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摘 要:单片机嵌入式系统工作过程中会消耗一定的功能,因此,单片机嵌入式系统在接下来的设计研究方向主要以低消耗为主,低消耗设计需要根据单片机的工作转台、系统性能等方面进行深入探讨,从而从软件优化和创新以及硬件设施的更新创造入手研究如何开展低消耗设计研究。
关键词:单片机嵌入式系统;低消耗;设计研究
随着我国市场经济的不断完善,经济结构的优化,同时也在计算机互联网技术的带动和影响下,单片机嵌入式系统在人们日常生活和工作中得到广泛应用,尤其在一些智能化电子设备中具有非常重要的作用。但是,在电子设备中应用单片机嵌入式系统需要耗费电池的功能,低消耗的单片机嵌入式系统能够有效提升电子产品的使用时长。本文主要研究如何进行单片机嵌入式系统的低消耗设计。
1单片机嵌入式系统低消耗设计原理
单片机嵌入式系统在使用中要实现最大限度的减少消耗,需要根据该系统的功能组成,不同功能区域的不同工作性质等方面做出详细分析,从而提高单片机嵌入式系统的最低消耗。CMOS是互补金属氧化物半导体器件,该设备在单片机嵌入式系统中的合理应用可以有效减少单片机的消耗,对CMOS进行合理设计,能在一定程度上实现单片机低消耗设计,从而提高单片机嵌入式系统的工作效率,便于延长某些智能化电子设备的使用时长。
CMOS具有的某些特性能够使对单片机嵌入式系统消耗减小。例如:CMOS工作时允许较大的电压通过该器件,在同一时间段内,通过CMOS的电压大,则使用的电能就相对减少,这样一来,系统能适用的电源种类较多,在这样的情况下,使用消耗更低的电源就可以有效减少整个单片机嵌入式系统的消耗,达到减低消耗设计的效果。同时,CMOS工作时消耗的电能主要包括动态消耗和静态消耗,不工作时消耗的电能只有静态消耗,再加上该器件的静态消耗较低[1]。若想降低整个单片机系统的消耗,则只需要将CMOS工作时消耗的电能降到最低就可以达成目标,简单来说,就是将CMOS的动态消耗在保障正常工作的情况下尽可能降到最低,从而实现低消耗设计的目标。
2单片机嵌入式系统低消耗的设计方法
单片机嵌入式系统的低消耗设计需要从软件和硬件两个方面做出相应调整和改进,具体设计方法如下:
2.1单片机硬件方面的低消耗设计
从单片机硬件方面进行低消耗设计,需要借助计算机网络技术在硬件设施上的进步和提高,使用功能和更加强大的硬件设施投入单片机嵌入式系统工作,可以有效提高单片机嵌入视系统的系统性能。目前单片机嵌入式系统的硬件设备主要依据单片机的工作状态,系统记录的工作数据分析工作效率等方面分析在何种配置下系统可以达到最佳的工作状态并且消耗最低,最终选择一个工作效率最高、消耗最小的系统配置进行安装和分配,从而实现降低消耗的目的。
2.2单片机嵌入式系统软件方面的低消耗设计
单片机作为整个单片机嵌入式操作系统的中心部件,其功能涉及到整個系统的正常工作。因此,在软件方面,单片机嵌入式系统需要提高单片机的性能,以满足嵌入式系统的要求。在这样的情况下,单片机需要使用功能非常强大的操作系统作为功能支持,便于严格执行系统中的应用程序。执行应用程序是软件设计的根本目标,因此,要完成软件的低消耗设计,就需要对系统应用程序具有非常想详细的了解和分析,最终根据应用程序的种类以及消耗状况进行软件的设计和优化,以达到从软件设计方面实现低消耗的效果。
3单片机嵌入式系统的编码与开发
嵌入式操作系统近年来得到飞速发展,与普通的操作系统相比,嵌入式系统具有明显的设计优势,其编码过程按照嵌入式系统结构和功能进行编码,因此,其编码能够在很大程度上影响系统中的硬件设施正常工作[2]。同时,嵌入式操作系统本身也具有一定的灵活性,若在系统运行中出现一些不同的工作状况,其会根据出现问题种类的不同而做出相应的应对措施,这是一种非常具有优势的强大功能。另外,随着科学技术的不断进步,嵌入式系统的功能也在逐渐完善,尤其在软件设计工作中,正朝着脱离硬件设施控制系统工作的方向进步,优化软件结构以及系统组成,则可以在很大程度上降低消耗,真正单片机嵌入式系统的低消耗,并将单片机嵌入式系统进行一定的推广和宣传,使其在社会生活中具有更加广阔的发展空间和发展市场,这是该系统低消耗设计工作中非常重要并且关键的一个环节。
结语:
综上所述,单片机嵌入式系统低消耗设计有利于延长电子设备的使用时长,有助于提高单片机嵌入式系统的工作效率,从而将该系统推广至更加快速的发展。进行低消耗设计,需要首先分析其系统消耗原理,从工作原理出发进行系统设计,主要包括硬件和软件两个方面进行系统性能的优化以及结构的完善,从而使得单片机嵌入式系统在应用过程中达到最低的消耗,以便于节省能量消耗。由此可见,单片机嵌入式系统的低消耗设计是非常必要且有助于发展的创新。
参考文献:
[1]朱鑫鑫,黄森,冀逢锐.单片机技术在嵌入式系统扩展中的应用[J].电子技术与软件工程,2019(08):236.
[2]张朝龙,李彦梅,江善和,吴文进,徐文权,杨伟,陈世军.“单片机原理及应用”的Proteus辅助课堂教学[J].安庆师范学院学报(自然科学版),2016,22(04):139-141.
关键词:单片机嵌入式系统;低消耗;设计研究
随着我国市场经济的不断完善,经济结构的优化,同时也在计算机互联网技术的带动和影响下,单片机嵌入式系统在人们日常生活和工作中得到广泛应用,尤其在一些智能化电子设备中具有非常重要的作用。但是,在电子设备中应用单片机嵌入式系统需要耗费电池的功能,低消耗的单片机嵌入式系统能够有效提升电子产品的使用时长。本文主要研究如何进行单片机嵌入式系统的低消耗设计。
1单片机嵌入式系统低消耗设计原理
单片机嵌入式系统在使用中要实现最大限度的减少消耗,需要根据该系统的功能组成,不同功能区域的不同工作性质等方面做出详细分析,从而提高单片机嵌入式系统的最低消耗。CMOS是互补金属氧化物半导体器件,该设备在单片机嵌入式系统中的合理应用可以有效减少单片机的消耗,对CMOS进行合理设计,能在一定程度上实现单片机低消耗设计,从而提高单片机嵌入式系统的工作效率,便于延长某些智能化电子设备的使用时长。
CMOS具有的某些特性能够使对单片机嵌入式系统消耗减小。例如:CMOS工作时允许较大的电压通过该器件,在同一时间段内,通过CMOS的电压大,则使用的电能就相对减少,这样一来,系统能适用的电源种类较多,在这样的情况下,使用消耗更低的电源就可以有效减少整个单片机嵌入式系统的消耗,达到减低消耗设计的效果。同时,CMOS工作时消耗的电能主要包括动态消耗和静态消耗,不工作时消耗的电能只有静态消耗,再加上该器件的静态消耗较低[1]。若想降低整个单片机系统的消耗,则只需要将CMOS工作时消耗的电能降到最低就可以达成目标,简单来说,就是将CMOS的动态消耗在保障正常工作的情况下尽可能降到最低,从而实现低消耗设计的目标。
2单片机嵌入式系统低消耗的设计方法
单片机嵌入式系统的低消耗设计需要从软件和硬件两个方面做出相应调整和改进,具体设计方法如下:
2.1单片机硬件方面的低消耗设计
从单片机硬件方面进行低消耗设计,需要借助计算机网络技术在硬件设施上的进步和提高,使用功能和更加强大的硬件设施投入单片机嵌入式系统工作,可以有效提高单片机嵌入视系统的系统性能。目前单片机嵌入式系统的硬件设备主要依据单片机的工作状态,系统记录的工作数据分析工作效率等方面分析在何种配置下系统可以达到最佳的工作状态并且消耗最低,最终选择一个工作效率最高、消耗最小的系统配置进行安装和分配,从而实现降低消耗的目的。
2.2单片机嵌入式系统软件方面的低消耗设计
单片机作为整个单片机嵌入式操作系统的中心部件,其功能涉及到整個系统的正常工作。因此,在软件方面,单片机嵌入式系统需要提高单片机的性能,以满足嵌入式系统的要求。在这样的情况下,单片机需要使用功能非常强大的操作系统作为功能支持,便于严格执行系统中的应用程序。执行应用程序是软件设计的根本目标,因此,要完成软件的低消耗设计,就需要对系统应用程序具有非常想详细的了解和分析,最终根据应用程序的种类以及消耗状况进行软件的设计和优化,以达到从软件设计方面实现低消耗的效果。
3单片机嵌入式系统的编码与开发
嵌入式操作系统近年来得到飞速发展,与普通的操作系统相比,嵌入式系统具有明显的设计优势,其编码过程按照嵌入式系统结构和功能进行编码,因此,其编码能够在很大程度上影响系统中的硬件设施正常工作[2]。同时,嵌入式操作系统本身也具有一定的灵活性,若在系统运行中出现一些不同的工作状况,其会根据出现问题种类的不同而做出相应的应对措施,这是一种非常具有优势的强大功能。另外,随着科学技术的不断进步,嵌入式系统的功能也在逐渐完善,尤其在软件设计工作中,正朝着脱离硬件设施控制系统工作的方向进步,优化软件结构以及系统组成,则可以在很大程度上降低消耗,真正单片机嵌入式系统的低消耗,并将单片机嵌入式系统进行一定的推广和宣传,使其在社会生活中具有更加广阔的发展空间和发展市场,这是该系统低消耗设计工作中非常重要并且关键的一个环节。
结语:
综上所述,单片机嵌入式系统低消耗设计有利于延长电子设备的使用时长,有助于提高单片机嵌入式系统的工作效率,从而将该系统推广至更加快速的发展。进行低消耗设计,需要首先分析其系统消耗原理,从工作原理出发进行系统设计,主要包括硬件和软件两个方面进行系统性能的优化以及结构的完善,从而使得单片机嵌入式系统在应用过程中达到最低的消耗,以便于节省能量消耗。由此可见,单片机嵌入式系统的低消耗设计是非常必要且有助于发展的创新。
参考文献:
[1]朱鑫鑫,黄森,冀逢锐.单片机技术在嵌入式系统扩展中的应用[J].电子技术与软件工程,2019(08):236.
[2]张朝龙,李彦梅,江善和,吴文进,徐文权,杨伟,陈世军.“单片机原理及应用”的Proteus辅助课堂教学[J].安庆师范学院学报(自然科学版),2016,22(04):139-141.