当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件

长期以来,以flash memory为存储体的sd卡因具备体积小、功耗低、可擦写以及非易失性等特点而被广泛应用于消费类电子产品中。特别是近年来,随着价格不断下降且存储容量不断提高,它的应用范围日益增广。当数据采集系统需要长时间地采集、记录海量数据时,选择sd卡作为存储媒质是开发者们一个很好的选择。在电能监测以及无功补偿系统中,要连续记录大量的电压、电流、有功功率、无功功率以及时间等参数,当单片机采集到这些数据时可以利用sd作为存储媒质。本文主要介绍了sd卡在电能监测及无功补偿数据采集系统中的应用方案。 设计方案  应用at89c52读写sd卡有两点需要注意。首先,需要寻找一个实现at89c52单片机与sd卡通讯的解决方案;其次,sd卡所能接受的逻辑电平与at89c52提供的逻辑电平不匹配,需要解决电平匹配问题。通讯模式  sd卡有两个可选的通讯协议:sd模式和spi模式。sd模式是sd卡标准的读写方式,但是在选用sd模式时,往往需要选择带有sd卡控制器接口的mcu,或者必须加入额外的sd卡控制单元以支持sd卡的读写。然而,at89c52单片机没有集成sd卡控制器接口,若选用sd模式通讯就无形中增加了产品的硬件成本。在sd卡数据读写时间要求不是很严格的情况下,选用spi模式可以说是一种最佳的解决方案。因为在spi模式下,通过四条线就可以完成所有的数据交换,并且目前市场上很多mcu都集成有现成的spi接口电路,采用spi模式对sd卡进行读写操作可大大简化硬件电路的设计。  虽然at89c52不带sd卡硬件控制器,也没有现成的spi接口模块,但是可以用软件模拟出spi总线时序。本文用spi总线模式读写sd卡。电平匹配  sd卡的逻辑电平相当于3.3v ttl电平标准,而控制芯片at89c52的逻辑电平为5v cmos电平标准。因此,它们之间不能直接相连,否则会有烧毁sd卡的可能。出于对安全工作的考虑,有必要解决电平匹配问题。  要解决这一问题,最根本的就是解决逻辑器件接口的电平兼容问题,原则主要有两条:一为输出电平器件输出高电平的最小电压值,应该大于接收电平器件识别为高电平的最低电压值;另一条为输出电平器件输出低电平的最大电压值,应该小于接收电平器件识别为低电平的最高电压值。  一般来说,通用的电平转换方案是采用类似sn74alvc4245的专用电平转换芯片,这类芯片不仅可以用作升压和降压,而且允许两边电源不同步。但是,这个方案代价相对昂贵,而且一般的专用电平转换芯片都是同时转换8路、16路或者更多路数的电平,相对本系统仅仅需要转换3路来说是一种资源的浪费。  考虑到sd卡在spi协议的工作模式下,通讯都是单向的,于是在单片机向sd卡传输数据时采用晶体管加上拉电阻法的方案,基本电路如图1所示。而在sd卡向单片机传输数据时可以直接连接,因为它们之间的电平刚好满足上述的电平兼容原则,既经济又实用。    这个方案需要双电源供电(一个5v电源、一个3.3v电源供电),3.3v电源可以用ams1117稳压管从5v电源稳压获取。硬件接口设计  sd卡提供9pin的引脚接口便于外围电路对其进行操作,9pin的引脚随工作模式的不同有所差异。在spi模式下,引脚1(dat3)作为spi片选线cs用,引脚2(cmd)用作spi总线的数据输出线mosi,而引脚7(dat0)为数据输入线miso,引脚5用作时钟线(clk)。除电源和地,保留引脚可悬空。  本文中控制sd卡的mcu是atmel公司生产的低电压、高性能cmos 8位单片机at89c52,内含8k字节的可反复擦写的只读程序存储器和256字节的随机存储数据存储器。由于at89c52只有256字节的数据存储器,而sd卡的数据写入是以块为单位,每块为512字节,所以需要在单片机最小系统上增加一片ram。本系统中ram选用存储器芯片hm62256,容量为32k。对ram进行读写时,锁存器把低8位地址锁存,与p2口的8位地址数据构成16位地址空间,从而可使sd卡一次读写512字节的块操作。系统硬件图如图2所示。  软件设计spi工作模式  sd卡在上电初期自动进入sd总线模式,在此模式下向sd卡发送复位命令cmd0。如果sd卡在接收复位命令过程中cs低电平有效,则进入spi模式,否则工作在sd总线模式。  对于不带spi串行总线接口的at89c52单片机来说,用软件来模拟spi总线操作的具体做法是:将p1.5口(模拟clk线)的初始状态设置为1,而在允许接收后再置p1.5为0。这样,mcu在输出1位sck时钟的同时,将使接口芯片串行左移,从而输出1位数据至at89c52单片机的p1.7(模拟miso线),此后再置p1.5为1,使单片机从p1.6(模拟mosi线)输出1位数据(先为高位)至串行接口芯片。至此,模拟1位数据输入输出便完

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