3.8.Режимы микроконтроллера 8051 с пониженным энергопотреблением.
Во многих вариантах применения микро-ЭВМ энергопотребление является одним из основных параметров. В этих случаях целесообразно использовать КМОП версии микро-ЭВМ. В них предусмотрены дополнительные возможности снижения энергопотребления, отсутствующие в стандартных n-МОП изделиях. Ранее выпускались и n-МОП версии микро-ЭВМ, имевшие режимы работы с пониженным энергопотреблением. В настоящее время их выпуск почти повсеместно прекращен. Однако время от времени они все же будут попадать в руки радиолюбителей, поэтому трудно гарантировать наличие или отсутствие этих режимов в тех или иных конкретных n-МОП изделиях.
МКОП микро-ЭВМ имеют два режима с пониженным потреблением тока: режим холостого хода (XX) и режим выключенного напряжения питания (ВНП). Последний иногда называют режимом пониженного энергопотребления. По мнению авторов настоящей статьи, это вряд ли корректно, так как режим XX также характеризуется пониженным энергопотреблением в сравнении с обычным режимом работы микро-ЭВМ. дословно второй режим, называемый в англоязычной литературе режимом "Power Down Mode", можно перевести так, как указано выше. Этот перевод корректнее отражает суть режима - в нем допустимо вообще отключить от микро-ЭВМ питающее напряжение, подаваемое на вход Ucc (вывод 40 микро-ЭВМ). для сохранения содержимого внутреннее ОЗУ в этом случае нужно запитать от резервного источника. Резервное питающее напряжение подают через вход RST (вывод 9).
В режиме XX (IDL = 1) генератор микро-ЭВМ работает, тактовые сигналы поступают на систему прерываний, последовательный порт и таймеры/счетчики. Все регистры сохраняют свое содержимое, на выводах всех портов удерживаются логические состояния, которые были на них в момент перехода в режим XX. Однако сигнал генератора синхронизирующий CPU, отключается. В режиме ВНП (PD = 1) генератор останавливается. Прекращается тактирование не только CPU, но и последовательного порта, таймеров/ счетчиков, системы прерываний. Как и в режиме XX, состояние регистров, резидентного ОЗУ и выводов портов остается неизменным.
Режимы XX и ВНП активизируются при установке соответствующих битов в специальном функциональном регистре-регистре управления мощностью PCON. Адрес этого регистра 87Н, его описание приведено в табл.
Отметим следующие особенности этого регистра. Если одновременно установлены в 1 биты IDL и PD, то последний имеет преимущество - микро-ЭВМ переходит в режим ВНП. Содержимое регистра PCON после сброса - 0ХХХ0000.
В n-МОП версиях микроЭВМ регистр PCON содержит, как правило, только SMOD. Остальные четыре бита присутствуют только в КМОП устройствах. Пользовательские программы никогда не должны заносить 1 в незанятые биты (PCON4 - PCON6), так как они могут использоваться в следующих модификациях микроЭВМ. Последнее распространяется на все регистры и на все адреса в области регистров специальных функций, которые не заняты регистрами. Разработчики предполагают использовать их в новых изделиях. Однако для достижения совместимости уже разработанного программного обеспечения с новыми изделиями дополнительные возможности последних будут включаться установкой в 1 битов в соответствующих регистрах. Поэтому пользовательская программа, устанавливающая в 1 неиспользуемые биты, будет нормально работать на микро-ЭВМ, имеющихся в наличии сегодня, но вовсе не обязательно будет работать на новых микро-ЭВМ. несмотря на их полную программную совместимость с семейством 8051.
- 1.Общие особенности управляющих микроконтроллеров. 5
- 8.Особенности программирования микроконтроллеров и процессоров цифровой обработки сигналов. 52
- 8.2.Типы инструментальных средств разработки и отладки программ для микроконтроллеров и процессоров цифровой обработки сигналов. 52
- 8.3.Внутрисхемные эмуляторы. 52
- 8.5.Программные симуляторы. 58
- 1.1.Четырехразрядные микроконтроллеры.
- 2.Управляющие восьмиразрядные микроконтроллеры семейства mcs-51 фирмы Intel и совместимые с ними.
- 2.1.Структурная организация микроконтроллера i8051.
- 2.1.1.Общие характеристики. Микроконтроллер семейства 8051 имеют следующие аппаратные особенности:
- 2.1.2.Арифметико-логическое устройство
- 2.1.3.Назначение выводов микроконтроллера 8051.
- 3.Организация озу, пзу и регистров микроконтроллера 8051.
- 3.1.1.Память программ (пзу).
- 3.1.2.Память данных (озу).
- 3.1.3.Регистры специальных функций.
- 3.1.4.Регистры специальных функций.
- 3.1.5.Регистр флагов (psw).
- 3.1.6.Устройство управления и синхронизации.
- 3.2.Организация портов ввода вывода микроконтроллера 8051.
- 3.2.1.Общие сведения.
- 3.2.2.Альтернативные функции.
- 3.2.3.Устройство портов.
- 3.2.4.Особенности электрических характеристик портов.
- 3.3.Таймеры / счетчики микроконтроллеров семейства 8051.
- 3.3.1.Регистр режима работы таймера/счетчика tmod
- 3.3.2.Регистр управления/статуса таймера tcon.
- 3.3.3.Режимы работы таймеров-счетчиков.
- 3.4.Последовательный порт микроконтроллера 8051.
- 3.5.Регистр управления/статуса приемопередатчика scon.
- 3.5.1.Функциональное назначение бит регистра управления/статуса приемопередатчика scon.
- 3.5.2.Скорость приема/передачи информации через последовательный порт.
- 3.5.3.Регистр управления мощностью pcon.
- 3.6.Система прерываний микроконтроллера 8051.
- 3.6.1.Регистр масок прерывания (ie).
- 3.6.2.Регистр приоритетов прерываний (ip).
- 3.6.3.Выполнение подпрограммы прерывания.
- 3.7.Работа с внешней памятью микроконтроллера 8051.
- 3.8.Режимы микроконтроллера 8051 с пониженным энергопотреблением.
- 3.8.1.Режим хх.
- 3.8.2.Режим внп.
- 4.Система команд микроконтроллера семейства 8051.
- 4.1.1.Общая характеристика.
- 4.1.2.Типы команд
- 4.1.3.Типы операндов
- 4.1.4.Группы команд.
- 4.1.5.Oбозначения, используемые при описании команд.
- 4.1.6.Команды пересылки данных микроконтроллера 8051.
- 4.1.7.Команды арифметических операций 8051.
- 4.1.8.Команды логических операций микроконтроллера 8051.
- 4.1.9.Команды операций над битами микроконтроллера 8051.
- 4.1.10.Команды передачи управления микроконтроллера 8051.
- 5.Дополнительные устройства в расширенных вариантах микроконтроллера.
- 5.0.1.Расширения микропроцессоров семейства mcs-51/52.
- 5.0.6.Маркировка микроконтроллеров фирмы Intel.
- 5.1.Pca микроконтроллера 8051.
- 5.2.1.Регистр режимов pca таймера-счетчика cmod.
- 5.2.2.Регистр управления рса таймером-счетчиком ccon.
- 5.3.Модули сравнения-захвата pca микроконтроллеров mcs-51.
- 5.3.1.Регистр режимов модуля сравнения захвата ссарМn.
- 5.3.2.Режимы работы рса.
- 5.4.Режимы работы pca микроконтроллеров семейства mcs-51.
- 5.4.1.Режим захвата.
- 5.4.2.Режим 16-разрядного программируемого таймера.
- 5.4.3.Режим скоростного вывода.
- 5.4.4.Режим сторожевого таймера (watchdog timer).
- 5.4.5.Режим генерации импульсов заданной скважности.
- 5.5.Аналого-цифровой преобразователь микроконтроллеров семейства mcs-51.
- 5.5.1.Adcon - Регистр управления преобразователем.
- 5.5.2.Addat - регистр результатав преобразования.
- 5.5.3.Dapr - регистр программирования опорных напряжений ацп.
- 5.5.4.Синхронизация ацп и время преобразования.
- 5.6.Таймер счетчик т/с2 микроконтроллера 8052.
- 5.6.1.Регистр управление таймера/счетчика 2 t2com.
- 5.6.2.Режимы работы таймера/счетчика 2.
- 5.6.3.Регистр режима таймера/счетчика 2 т2моd.
- 5.6.4.Дополнительный регистр приоритетов прерываний iрн.
- 6.Семейство mcs-251
- 7.Однокристальные микроконтроллеры Intel mcs-96.
- 7.1.Общая характеристика.
- 7.1.1.Структура микроконтроллера.
- 7.2.Периферийные устройства.
- 7.2.1.Устройства ввода и вывода данных.
- 7.2.2.Устройство ввода и вывода дискретных сигналов.
- 7.2.3.Устройства ввода и вывода аналоговых сигналов
- 7.2.4.Устройства обмена данными с другими микроконтроллерами и центральным процессором.
- 7.2.5.Устройства приема и обслуживания запросов прерывания.
- 7.2.6.Устройства контроля правильности функционирования микроконтроллера.
- 7.2.7.Характеристики микроконтроллеров подсемейств.
- 7.2.8.Почему 80c196 быстрее, чем 8051?
- 8.Особенности программирования микроконтроллеров и процессоров цифровой обработки сигналов.
- 8.1.1.Общие особенности.
- 8.2.Типы инструментальных средств разработки и отладки программ для микроконтроллеров и процессоров цифровой обработки сигналов.
- 8.3.Внутрисхемные эмуляторы.
- 8.3.1.Принцип работы.
- 8.3.2.Классификация внутрисхемных эмуляторов.
- 8.3.3.Функциональные возможности внутрисхемных эмуляторов.
- 8.3.4.Достоинства и недостатки внутрисхемных эмуляторов.
- 8.4.1.Внутрисхемный эмулятор 8-разрядных микроконтроллеров семейства 8051.
- 8.4.2.Характеристика аппаратуры.
- 8.4.3.Характеристики программного обеспечения .
- 8.4.4.Структурная схема эмулятора pice-51.
- 8.4.5.Варианты комплектации эмулятора pice-51.
- 8.4.6.Сравнительные характеристики некоторых эмуляторов для микроконтроллеров семейства 8051
- 8.5.Программные симуляторы.
- 8.6.Платы развития.
- 8.7.Отладочные мониторы.
- 8.7.1.Принцип работы.
- 8.7.2.Достоинства и недостатки отладочных мониторов.
- 8.8.Эмуляторы пзу.
- 8.9.Типичные функциональные модули средств разработки и отладки.
- 8.10.Отладчик.
- 8.11.Узел эмуляции микроконтроллера.
- 8.12.Эмуляционная память.
- 8.13.Подсистема точек останова.
- 8.14.Процессор точек останова.
- 8.15.Трассировщик.
- 8.16.Профилировщик .
- 8.17.Интегрированная среда разработки.
- 9.Программные средства для микроконтроллеров семейства mcs-51.
- 9.1.Дизассемблеры mcs-51.
- 9.2. Введение в интегрированную отладочную среду ProView для микроконтроллеров семейства mcs-51, 251, xa
- 9.2.1.Оптимизирующий кросс-компилятор c51.
- 9.2.2.Макроассемблер a51.
- 9.2.3.Компоновщик l51.
- 9.2.4.Отладчик/симулятор WinSim51.
- 9.3.Быстрый старт.
- 9.3.1.Запуск ProView и создание файла проекта.
- 9.3.2.Добавка файла с исходным текстом и его редактирование.
- 9.3.3.Компиляция и компоновка.
- 9.3.4.Тестирование и отладка.
- 9.3.5.Пошаговый режим и выход из отладчика.
- 9.3.6.Следующий шаг.
- 9.4.Интегрированная отладочная среда mVision2.
- 9.5..Компиляторы с языка ассемблер для микроконтроллеров семейства mcs-51.
- 10.Основные характеристики микроконтроллеров mcs 51 / mcs 251.
- 11.Микроконтроллеры семейства mcs51 и его аналоги.
- 12.Список литературы.