随着单片机系统越来越广泛地应用于消费类电子、工业自动化、智能化仪器仪表、航空航天等各领域,单片机系统面临着电磁干扰(emi)日益-的威胁。电磁兼容性(emc)包含系统的发射和敏感度两方面的问题。如果一个单片机系统符合下面三个条件,则该系统是电磁兼容的:
对其它系统不产生干扰;
对其它系统的发射不敏感;
对系统本身不产生干扰。
假若干扰不能完全消除,但也要使干扰减少到较小。干扰的产生不是直接的(通过导体、公共阻抗耦合等),基于xilinx的fpga单片机价格,就是间接的(通过串扰或辐射耦合)。电磁干扰的产生是通过导体和通过辐射,很多电磁发射源,如光照、继电器、dc电机和日光灯都可引起干扰;ac电源线、互连电缆、金属电缆和子系统的内部电路也都可能产生辐射或接收到不希望的信号。在高速单片机系统中,时钟电路通常是宽带噪声的很大产生源,这些电路可产生-300 mhz的谐波失真,在系统中应该把它们去掉。另外,在单片机系统中,很容易受影响的是复位线、中断线和控制线。
1、数字滤波无需其他的硬件成本,只用一个计算过程,-性高,不存在阻抗匹配问题。尤其是数字滤波可以对频率很低的信号进行滤波,这是模拟滤波器做不到的。
2、数字滤波使用软件算法实现,多输入通道可共用一个滤波程序,降低系统开支。
3、只要适当改变滤波器的滤波程序或运算,就能方便地改变其滤波特性,这对于滤除低频干扰和随机信号会有较大的效果。
4、在单片机系统中常用的滤波算法有限幅滤波法、中值滤波法、算术平均滤波法、加权平均滤波法、滑动平均滤波等。
单片机诞生于1971年,经历了scm、mcu、soc三大阶段,早期的scm单片机都是8位或4位的。其中成功的是intel的8031,此后在8031上发展出了mcs51系列mcu系统。基于这一系统的单片机系统直到后来还在广泛使用。随着工业控制领域要求的提高,开始出现了16位单片机,但因为不理想并未得到很广泛的应用。90年代后随着消费电子产品大发展,基于xilinx的fpga单片机开发,单片机技术得到了-提高。随着intel i960系列-是后来的arm系列的广泛应用,32位单片机迅速取代16位单片机的-,并且进入主流市场。而传统的8位单片机的性能也得到了飞速提高,贵州基于xilinx的fpga单片机,处理能力比起80年代提高了数百倍。32位soc单片机主频已经超过300mhz,性能直追90年代中期的处理器,而普通的型号出厂价格跌落至1美元,型号也只有10美元。当代单片机系统已经不再只在裸机环境下开发和使用,大量的嵌入式操作系统被广泛应用在全系列的单片机上。而在作为掌上电脑和手机-处理的单片机甚至可以直接使用的windows和linux操作系统。
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