8位單片機在嵌入式設計領域已經成為半個多世紀以來的主流選擇。盡管嵌入式系統市場日益復雜,8位單片機依然不斷發展,積極應對新的挑戰和系統需求。如今,Microchip推出的8位PIC?和AVR?單片機系列,配備了先進的獨立于內核的外設(CIP)和智能模擬外設。這些創新不僅提升了控制系統的能力,還降低了功耗,加快了開發進度和產品上市速度。
獨立于內核的外設:新的標準
CIP是一類能夠獨立于中央處理單元(CPU)運行的專用硬件組件。在8位單片機中,這些外設對于設計低功耗解決方案至關重要,廣泛應用于傳感器節點和實時控制系統等領域。通過將部分任務從CPU中分離出來,CIP不僅有助于降低整體功耗,還能保證系統的可靠性和確定性響應。代碼量的減少和開發時間的節省,以及為應用程序釋放更多的內存空間,都是CIP帶來的顯著優勢。MPLAB? 代碼配置器(MCC)進一步簡化了開發流程,使嵌入式系統開發者能夠更輕松地進行設計和開發。
提升效率的重點CIP
1.多電壓輸入/輸出(MVIO):MVIO允許單片機的某個端口在與其他端口不同的電壓域下工作,這樣在連接不同供電電壓的器件時(例如將5V單片機連接到1.8V傳感器),無需額外的外部元件。
2.I3C?通信:在單片機中引入I3C,滿足了云連接邊緣節點和需要高速、低功耗通信的傳感器接口等應用對更高數據速率的需求。
3.可配置邏輯電路(CLB):CLB是一種集成在單片機中的可重構數字邏輯模塊,類似于復雜可編程邏輯器件(CPLD)。它由32個基于查找表(LUT)設計的邏輯單元組成,使工程師能夠在單片機內部實現定制的硬件邏輯功能。
智能模擬外設
配備智能模擬外設的單片機在系統管理到復雜控制等多種功能中發揮著重要作用。通過將原本需要外部芯片完成的任務集成到主MCU上,這些外設提升了系統響應速度,并降低了物料清單(BOM)成本。這些模擬外設能夠自動進行信號分析、為數字脈寬調制器(PWM)提供補償數據,還能在無需CPU干預的情況下實現自動關斷功能。
主要模擬外設
1.運算放大器(運放):將運算放大器作為外設集成在單片機中,可以在MCU內部實現模擬電路,從而有可能減少對外部元件的需求。
2.帶計算功能的模數轉換器(ADCC):ADCC是一種先進的外設,具備內置的計算功能,如過采樣、平均和低通濾波,能夠增強信號處理能力。
簡化開發,提升易用性
縮短軟件開發時間最有效的方法之一,就是減少所需的代碼量。8位PIC?和AVR?單片機在外設設計上非常高效,能夠用更少的代碼實現常見功能。這種高效性加快了開發進度,因為硬件功能在出廠時已經經過驗證,既簡化了編程流程,也提升了系統的可靠性。
平衡功耗與性能
功耗始終是嵌入式系統設計中的關鍵考量,尤其是在無線傳感器、汽車系統、家用電器和醫療設備等應用中。雖然32位MCU運行速度更快,但通常功耗也更高。8位MCU在功耗方面具有明顯優勢,尤其是在運行模式下,能夠顯著延長電池壽命,因此成為許多應用的理想選擇。此外,現代8位MCU在外設功能方面,往往比同價位的32位器件更具平衡性,能夠通過硬件完成更多任務,從而延長CPU的休眠時間。對于某些應用來說,CPU幾乎無需長時間運行,這也讓8位MCU具備了獨特的優勢。
8位單片機依然不可或缺
盡管科技不斷進步,8位單片機仍因其高效、適應性強和成本效益高而不可或缺。Microchip 的 PIC? 和 AVR? 單片機具備先進的獨立于內核的外設(CIP)和智能模擬功能,能夠自動化信號處理并優化電源管理,非常適合無線傳感器和汽車系統等對能耗敏感的應用。多電壓輸入/輸出(MVIO)和可配置邏輯電路(CLB)等靈活特性,使設計人員能夠輕松創建復雜的定制解決方案,并減少對外部元件的需求。
隨著嵌入式系統的不斷發展,8位單片機所獨有的性能表現、能效和開發簡便性,確保了其持久的重要性。無論是延長電池壽命,還是集成智能外設,8位單片機都將在現代嵌入式設計中持續發揮關鍵作用。歸根結底,具有成本效益和能效優勢的8位單片機在嵌入式市場中始終占有一席之地。
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