32位MCU可說是MCU市場主流,單顆報價在~4美元之間,工作頻率大多在100~350MHz之間,執(zhí)行效能更佳,應用類型也相當多元。但32位MCU會因為操作數(shù)與內存長度的增加,相同功能的程序代碼長度較8/16bit MCU增加30~40%,這導致內嵌OTP/FlashROM內存容量不能太小,而芯片對外腳位數(shù)量暴增,進一步局限32bit MCU的成本縮減能力。
為了讀出傳感器測量值寄存器中的16位數(shù)據,MCU必須與傳感器進行兩次8位數(shù)據通信。當傳感器上電工作時,默認的測量精度為9位,分辨力為 C/LSB(量程為- C至 C)。本方案采用默認測量精度,根據需要,可以重新設置傳感器,將測量精度提高到12位。如果只要求作一般的溫度指示,比如自動調溫器,那么分辨力達到1 C就可以滿足要求了。這種情況下,傳感器的低8位數(shù)據可以忽略,只用高8位數(shù)據就可以達到分辨力1 C的設計要求。由于讀取寄存器時是按先高8位后低8位的順序,所以低8位數(shù)據既可以讀,也可以不讀。只讀取高8位數(shù)據的好處有二,是可以縮短MCU和傳感器的工作時間,降低功耗;第二是不影響分辨力指標。
MCU讀取傳感器的測量值后,接下來就要進行換算并將結果顯示在LCD上。整個處理過程包括:判斷顯示結果的正負號,進行二進制碼到BCD碼的轉換,將數(shù)據傳到LCD的相關寄存器中。
MCU同溫度傳感器之間通過I2C總線連接。I2C總線占用2條MCU輸入輸出口線,二者之間的通信依靠軟件完成。溫度傳感器的地址可以通過2根地址引腳設定,這使得一根I2C總線上可以同時連接8個這樣的傳感器。本方案中,傳感器的7位地址已經設定為1001000。MCU需要訪問傳感器時,先要發(fā)出一個8位的寄存器指針,然后再發(fā)出傳感器的地址(7位地址,低位是WR信號)。傳感器中有3個寄存器可供MCU使用,8位寄存器指針就是用來確定MCU究竟要使用哪個寄存器的。本方案中,主程序會不新傳感器的配置寄存器,這會使傳感器工作于單步模式,每更新一次就會測量一次溫度。
要讀取傳感器測量值寄存器的內容,MCU必須首先發(fā)送傳感器地址和寄存器指針。MCU發(fā)出一個啟動信號,接著發(fā)出傳感器地址,然后將RD/WR管腳設為高電平,就可以讀取測量值寄存器。
深圳市卓瑪電子科技有限公司“想客戶之所想,急客戶之所急"既是我們對廣大客戶的承若也是我們的宗旨,我們將與時代同步,銳意進取,我們將竭誠以優(yōu)良的服務回報廣大客戶對我們的信賴和支持。















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。