当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]“在系统编程”(In-SystemProgramming,简称ISP)技术的出现是对传统编程方法的重大突破,它是指在用户设计的微控制器系统中为配置新的系统功能而对器件进行重新编程,并在线地将程序代码(固件)下载到

“在系统编程”(In-SystemProgramming,简称ISP)技术的出现是对传统编程方法的重大突破,它是指在用户设计的微控制器系统中为配置新的系统功能而对器件进行重新编程,并在线地将程序代码(固件)下载到程序存储器中的一种编程技术,继SST公司推出具备ISP功能的FlashFlex51系列微控制器之后,PHILISPS、WINBOND、LG、 ATMEL、SynC- MOS等公司都相继推出了具有ISP/IAP(In-Appli-cation Programming)功能的51系列微控制器,这些器件的增强性能主要表现在下面几方面:
  (1)内部ROM采用FLASH存储器,容量可达32~64k字节,内部RAM容量可达512~1024个字节; 
  (2)增加了特殊功能寄存器,以增强控制功能;
  (3)内部配置有看门狗定时器复位电路;
  (4)为降低EMI,可禁止ALE输出;
  (5)具有双DPTR指针。

这些功能使得微控制器的外部扩展进一步得到简化,从而形成了真正的“单片”结构。笔者在POS收费终端机中更换了SynCMOS公司的SM2965作为主处理器,因此,不用修改其它硬件,而仅利用微控制器串行口即方便地实现了ISP功能,本文将对SM2965的ISP功能和使用方法加以介绍。

1  SM2965的主要特点

和标准80C52相比,SM2965具有以下特点:
  ●编程电压为5V;
  ●集成了64k字节片内FLASH存储器(包括实现ISP功能的下载程序空间);
  ●实现ISP功能下载程序空间可设置为N×200H(N=0~8);
  ●具有256字节的片内RAM+768字节的片内扩展RAM(ERAM);
  ●内含看门狗定时器;
  ●对PLCC和QFP封装型号增加了P4口,即:P4.0~P4.3;
  ●为降低EMI,在不需要时,可禁止ALE信号输出;
  ●复位后,如硬件检测程序存储器空间0000H地址为空,则可自动执行ISP功能程序。

2 SM2965的存储器结构

2.1  程序存储器

SM2965内部集成了64k字节的FLASH存储器作为程序存储器,其地址范围为00000H~0FFFFH,可用于存放执行用户程序的应用程序和执行ISP功能的下载程序。

执行ISP功能的下载程序空间最大可配置到4k字节,空间大小为N×200H字节,N为0时表示不配置下载程序,64k字节FLASH存储器将全部用于应用程序;N为1时表示0FE00H~0FFFFH共有200H个字节配置给下载程序空间来使用,而N=8则表示下载程序空间达到最大配置,为4k字节。具体的程序空间组成如图1所示。0FFFFH~(N×200H)为下载程序的入口地址。从0000H~FDFFH供应用程序使用;……;N的大小只能通过商用编程器来配置。一旦在编程器上配置了N≠0,那么,在系统中便无法再改变ISP空间的配置。

2.2  数据存储器

SM2956在标准的80C52内核的基础上增加了768字节的片内扩展数据存储器Expanded Ram(ERAM),这使得片内数据存储器的总容量达到1k字节。其数据存储器组成如图2所示。另外,还增加了8个特殊功能寄存器,以用于实现 SM2965的增加功能。表1所列为SM2965增加的特殊功能寄存器。

3  特殊功能寄存器

3.1  ISP特殊功能寄存器

与ISP功能有关的特殊功能寄存器有FAH、FAL、FDAT、SCONF和FCR,其中FAH×256+FAL为编程状态下的目标地址,FDAT为编程数据。SCONF为系统控制寄存器,SCONF中的位2与ISP功能有关,而3~6位则保留未用。SCONF的复位状态为00000010B; SCONF的各位定义如下:

其中,WDR为看门狗定时器溢出位;OME为片内扩展数据存储器ERAM选择位,1选择片内,0选择片外;ALEI为ALE输出禁止位;ISPE为ISP 功能总允许/禁止位,1表示允许,0表示禁止。将ISPE设置为0可屏蔽全部ISP功能,因此在执行应用程序时将ISPE设置为0可有效防止FLASH存储器的内容被非法改写。  

FLASH控制寄存器FCR在编程时将起关键作用,FCR的2~6位保留未用。FCR复位状态为00000000B。其各位定义如下:

其中,START为ISP功能启动位。START=1,则启动ISP功能,具体功能由F1、F0决定,如表2所列。START=0时,ISP操作无效。

当START置1后,SM2965硬件将自动锁存地址和数据,并获得程序指针控制权,直到ISP功能结束,START自动复位为0为止。下载程序中无须检查START的状态。

FLASH存储器的一个页面为200H字节。执行ISP功能时,需要指定FLASH存储器地址。执行字节编程功能时,FLASH存储器地址为编程字节的目标地址;而在执行页面擦除功能时,该地址则为该页面内的任一地址;而执行整片擦除和芯片写保护的地址则为0000H~0FFFFH范围内任一地址;

执行整片擦除时,SM2965将擦除ISP下载程序空间外的所有FLASH存储器;而执行芯片写保护功能时,SM2965存储器将读出内容全部为“00H”。

3.2  ISP特殊功能寄存器使用举例  

例1:编程22H到地址$1005H 
    MOV SCONF,#04H;开放全部ISP功能 
    MOV FAH,#10H;目标地址高地址10H  
    MOV FAL,#05H;目标地址低地址05H
    MOV FDAT,#22H;写入数据:22H  
    MOV FCON,#80H;设置START位为1,启动字节编程功能,将22H固化到1005H,ISP功能结束后,START 自动复位为0,PC指向 下一条指令  

例2:擦除$253CH地址所对应的页面  

以512字节为一页,则253CH处于页面地址范围为2400H~25FFH,执行下面程序后,该页面将全部写成#0FFH。
    MOV SCONF,#04H;开放全部ISP功能
    MOVFAH,#25H;目标地址高地址25H或24H
    MOVFAL,#3CH;目标地址低地址3CH或任意
    MOV FDAT,#00H;写入数据:00H或任意
    MOV FCON,#82H;设置START位为1,启 动

页面擦除功能。ISP功 能结束后,START自动复位为0,PC指向下一条指令

例3:整片擦除
    MOV SCONF,#04H;开放全部ISP功能
    MOVFAH,#00H;目标地址高地址00H或任意
    MOVFAL,#00H;目标地址低地址00H或任意
    MOVFDAT,#00H;写入数据:00H或任意
    MOVFCON,#83H;设置START位为1,启动整片擦除功能。ISP功能结束后,START自动复位为0,PC指向下一条指令

4  M2965的在系统中编程方法

4.1  实现ISP功能的硬件电路

将主机(PC机或服务器)通过一定的通信信道与由SM2965组成的微控制器系统相连,即可将固件下载到SM2965的FLASH存储器中。SM2965可通过并口或串口与主机相连,通常使用串口更为方便,其硬件连接如图3所示。SM2965串行口的信号时序满足RS232C要求,但电平为TTL电平,因此,需将TTL电平转换为RS232C电平,转换芯片可使用MC1488/MC14889、MAX232、ICL232等集成电路。

4.2  实现ISP功能的编程方法

SM2965的FLASH程序存储器存储有两种程序,分别为执行用户程序的应用程序和执行ISP功能的下载程序。可通过两种途径进入下载程序,一种是在SM2965上电后,由硬件自动判别FLASH程序存储器0000H地址中的数据是否为“空”(即#0FFH),如不为#0FFH,则从0000H地址处执行应用程序,否则跳转到下载程序的入口地址,其入口地址由通过编程器写入芯片的配置来确定。另一种是从应用程序直接跳转到下载程序入口地址。后者常通过中断启动ISP下载程序。在下载程序执行完毕后,可以通过硬件复位、看门狗复位或直接跳到0000H地址来启动应用程序。通过串行口中断来启动ISP操作的软件流程如图4所示,而主机控制ISP的流程如图5所示。为了防止数据在传输过程中出现误码,通常在发送数据包的过程中,还必须加入CRC校验以用于纠错。

以上叙述的是UART通信,使用中也可以选择其它通信方式:如RF、IR、CAN、LAN以及Internet。若通过调制解调装置连接到Internet,则可实现产品的远程升级和调试诊断。因此,在产品设计时,使用具有ISP功能的电子产品,对于缩短开发进程,提高产品适应性,延长产品的生存周期,及降低维护成本都具有及其重要的意义。

参考文献
1.http://www.syncmos.com.tw/Datasheet/MCU/ SM2965.pdf 
2.http://www.semiconductors.philips.com/pip/ P89C51RC-P89C51RD-7.pdf 
3.FlashFlex51 MCUSST89F54/SST89F58 User Manual. Silicon Storage Technology.Inc 1999.9

 

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭