кають при роботі пристрою.
Використання третій схеми зажадає використання додаткових датчиків для зчитування інформації, отже, відбудеться ускладнення програмного коду.
У підсумку можна сказати, що для реалізації в рамках курсового проекту з метою ознайомлення і закріплення знань про загальні принципи роботи з мікроконтролера, графічними дисплеями, клавіатурою та іншими елементами, правильним буде вибір першої структурної схеми. p>
.7 Обгрунтування вибору мікроконтролера для вирішення поставленого завдання
Основними вимогами, що пред'являються до мікроконтролера в цьому проекті, є:
- наявність паралельних портів введення-виведення в кількості, достатній для підключення всіх пристроїв, що входять в структурну схему системи;
- досить висока надійність і стабільність роботи;
можливість роботи в розширеному температурному діапазоні.
Враховуючи всі ці вимоги, в якості пристрою управління я вибрала мікроконтролер PIC16F676 (8-розрядний КМОП мікроконтролер з Flash пам'яттю, заснований на AVR-архітектурі RISC, дозволяє досягти оптимального співвідношення продуктивності до споживаної енергії). p>
В
Причини вибору:
величезна кількість довідкової інформації, прикладів роботи з мікро, книг з програмування даного МК.
PIC16F676 недорогий в порівнянні з іншими микроконтроллерами, має низьке енергоспоживання.
Забезпечує необхідну продуктивність, тобто обчислювальну потужність, що дозволяє обробляти системні запити протягом усього життя системи на обраному прикладному мовою.
Даний мікроконтролер досить доступний на радіо ринках у достатніх кількостях.
До нього існує велика кількість компіляторів на безлічі прикладних мов, у тому числі і компілятор від розробника даного мікроконтролера, що дає додаткову підтримку від виробника.
Має всі необхідні функції і пристрої для роботи в проектованої системі.
Основні характеристики:
Високопродуктивний RISC-процесор:
Всього 35 простих для вивчення інструкції
Усі інструкції виконуються за один такт (200 нс), крім інструкцій переходу, виконуваних за два такти; мінімальна тривалість такту 200 нс
14 бітові команди
8 - бітові дані
Вхід зовнішніх переривань
8-рівневий апаратний стек
Прямий, непрямий і відносний режими адресації для даних і інструкцій
Периферія:
22 ліній введення/виводу з індивідуальним ко...