摘 要 pic单片机在国内日益流行,本文介绍microchip pic系列单片机开发过程中软、硬件设计的一些经验、技巧。
关键词 microchip 单片机 功耗 编程
由美国microchip公司生产的pic系列单片机,由于其超小型、低功耗、低成本、多品种等特点,已广泛应用于工业控制、仪器、仪表、通信、家电、玩具等领域,本文总结了作者在pic单片机开发过程中的一些经验、技巧,供同行参考。
1 怎样进一步降低功耗
| 功耗,在电池供电的仪器仪表中是一个重要的考虑因素。pic16c××系列单片机本身的功耗较低(在5v,4mhz振荡频率时工作电流小于2ma)。为进一步降低功耗,在保证满足工作要求的前提下,可采用降低工作频率的方法,工作频率的下降可大大降低功耗(如pic16c××在3v,32khz下工作,其电流可减小到15μa),但较低的工作频率可能导致部分子程序(如数学计算)需占用较多的时间。在这种情况下,当单片机的振荡方式采用rc电路形式时,可以采用中途提高工作频率的办法来解决。 |
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具体做法是在闲置的一个i/o脚(如rb1)和osc1管脚之间跨接一电阻(r1),如图1所示。低速状态置rb1=0。需进行快速运算时先置rb1=1,由于充电时,电容电压上升得快,工作频率增高,运算时间减少,运算结束又置rb1=0,进入低速、低功耗状态。工作频率的变化量依r1的阻值而定(注意r1不能选得太小,以防振荡电路不起振,一般选取大于5kω)。 |
图1 提高工作频率的方法 |
| 例1(用mplab-c编写) | 例2(用masm编写) | |
| delay() | delay | |
| { | ;此行可加开关中断指令 | |
| /*此行可加开关中断指令*/ | movlw.10 | |
| for (i=0; i<=10; i++) | movwf counter | |
| sleep(); | loop1 | |
| } | sleep | |
| decfsz counter | ||
| goto loop1 | ||
| return |
2 注意intcon中的rbif位
intcon中的各中断允许位对中断状态位并无影响。当port b配置成输入方式时,rb<7:4>引脚输入在每个读操作周期被抽样并与旧的锁存值比较,一旦不同就产生一个高电平,置rbif=1。在开rb中断前,也许rbif已置“1”,所以在开rb中断时应先清rbif位,以免受rbif原值的影响,同时在中断处理完成后最好是清rbif位。
3 用mplab-c高级语言写pic单片机程序时要注意的问题
3.1 程序中嵌入汇编指令时注意书写格式 见例3。
例3
| …… | …… | |
| while(1) {#asm | while(1) { | |
| …… | #asm /*应另起一行*/ | |
| #endasm | …… | |
| }/*不能正确编译*/ | #endasm | |
| …… | }/*编译通过*/ | |
| …… |
当内嵌汇编指令时,从“#asm”到“endasm”每条指令都必须各占一行,否则编译时会出错。
3.2 加法、乘法的最安全的表示方法 见例4。
例4
| #include<16c71.h> | |
| #include | |
| unsigned int a, b; | |
| unsigned long c; | |
| void main() | |
| { a=200; | |
| b=2; | |
| c=a*b; | |
| } /*得不到正确的结果c=400*/ |
原因是mplab-c以8×8乘法方式来编译c=a*b,返回单字节结果给c,结果的溢出被忽略。改上例中的“c=a*b;”表达式为“c=a;c=c*b;”,最为安全(对加法的处理同上)。
