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        嵌入式系統中用芯片替代8032時應考慮的幾個問題

        作者: 時間:2012-02-08 來源:網絡 收藏

        DS80C320高速微控制器具有8051兼容的指令集,被設計為和傳統的8032具有相同的引出腳和基本資源,但具有顯著增強的性能和一些附加資源。由于指令集及引出腳相同, DS80C320可作為一個直接產品,應該說是應用中的新技術,但在此之前,設計者必須以下問題。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/172159.htm

        處理器速度

        雖然DS80C320 100%兼容于8051指令集,為提升性能,指令的運行已被流線化。單字節指令原來需要12個時鐘才能完成,現在則只需4個時鐘。此外,DS80C320 可以接受速率高達33MHz的時鐘,而很多版本的8032最大值為12MHz。由于這種性能的提高,在用DS80C320 8032時,必須處理器速度.

        由于DS80C320中基本指令的執行己被流線化,可供處理器和存儲器之間傳送數據的時間也減小了。這意味著對于相同頻率的晶振,用于訪問存儲器的時間更少了。一個簡單的例子很容易說明這個問題。8032的數據手冊規定,當采用12MHz晶振時,程序存儲器必須具有快于302ns的尋址時間(忽略地址鎖存開銷)。同樣采用12MHz晶體的DS80C320時則要求存儲器的尋址時間快于230ns。雖然差異不是特別大,但必須加以仔細,而且對于許多來講也是非常重要的。

        軟件定時也必須仔細考慮。

        一般來講,軟件人員假定處理器具有恒定的運行速度,并將其作為實時基準。常常采用一個具有己知運行時鐘數的緊密循環來產生延遲。由于DS80C320運行指令的速度要比標準8032快得多,那些最初設計的定時循環將無法產生原定的結果。盡管作為一種不良的軟件設計,軟件定時循環的使用還是被廣泛接受,在實際應用中,被相當頻繁地用于應用。DS80C320的內部定時器的默認狀態與8032中的定時器完全相同。如果應用代碼正在利用這些定時器而非軟件來產生延遲,那么代碼的運行結果將與最初的設計完全相同。

        上電復位

        DS80C320集成了能夠為其自身提供上電復位功能電路。同時RST引腳仍然可以連接到一個外部的復位產生電路,這種集成于片內的功能可以給新的設計帶來方便。處理器擁有自己的復位功能在很多情況下很有好處。不過,有些情況下,片內復位還是不能滿足用戶的需要。如果復位不能在期望的電平下觸發,或者如果復位不能延續期望的時間周期,正如在使用電池備份 RAM作為存儲器時的情況又會怎么樣?如果RAM 包含有自己的電壓檢測電路,并且在和DS80C320脫離復位的相同電壓下(4.0V)尚未變為無保護狀態,那么處理器就會去訪問保護狀態下的RAM。雖然這種情況并不普遍,但給每個特定應用留下了一個需要考慮的問題。

        功率消耗

        除了作為一個更高性能的器件,在等量的工作負荷下,DS80C320還是一個比功耗更低的器件。所有CMOS器件隨著速度的增加,會消耗更多的功率。由于 DS80C320具有更高的速度,對于給定的晶振頻率,它會消耗更多的功率。然而,如果考慮等量的工作負荷,其功耗略低于傳統的8032。這種功耗差異可能僅對于電池供電的應用才顯得重要,在此情況下,待機模式時的功率可能更為重要。

        linux操作系統文章專題:linux操作系統詳解(linux不再難懂)


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