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第一章 低功耗单片微机系统的设计
1.1低功耗单片微机系统的特点
1.2CMOS数字集成电路简介
1.2.1CMOS数字集成电路的功耗
1.2.2CMOS电路的逻辑电平及抗干扰能力
1.2.3CMOS电路使用中的注意事项
1.380C31/80C51/87C51单片微机简介
1.3.180C31单片微机的低功耗运行
1.3.280C31/80C51/87C51单片微机的逻辑电平及驱动能力
1.480C196单片微机简介
1.4.180C196基本构成及节电工作方式
1.4.2数据的输入和输出
1.4.3监视定时器(WATCHDOGTIMER)
1.4.4A/D转换器及PWM调制器
1.5飞利浦80C51系列单片微机及I2C总线
1.5.1飞利浦80C51单片微机的内部构成
1.5.2I2C总线说明
1.5.3PHILIPS 83C552单片微机内I2C总线接口
1.6HPC单片微机简介
1.7MOTOROLAMC68HC05单片微机简介
1.7.1MC68HC05单片微机的CPU结构
1.7.2存储器组织
1.7.3并行I/O口
1.7.4复位
1.7.5中断
1.8PIC16C5X单片微机简介
1.9存储器的低功耗运行
1.10低功耗单片微机系统的设计
1.10.1低功耗单片微机系统的设计
1.10.2低功耗单片微机系统的软件设计
第二章 低功耗单片微机系统的电源供给
2.1电池直接供电
2.2开关式直流电源变换器
2.2.1它激式脉冲调宽型直流电源变换器的工作原理及结构
2.2.2自激式直流电源变换器的工作原理及结构
2.2.3直流电源变换器的效率
2.2.4直流开关电源的噪声
2.2.5实用的分立元件直流电源变换器电路
2.2.6集成DC-DC电源变换器
2.3泵电荷型反极性直流电源变换器
2.3.1工作原理
2.3.2实际的电路
第三章 液晶显示系统
3.1液晶显示原理
3.1.1概述
3.1.2液晶显示器的工作原理及结构性能
3.2笔划式液晶显示器的使用
3.2.1N系列的笔划式液晶显示器的使用
3.2.2CMOS-LCD组合笔划式液晶显示器的使用
3.2.3多分割的笔划液晶显示器的使用
3.3点阵式液晶显示器的使用
3.3.1点阵式液晶显示器的结构
3.3.2字符点阵式液晶显示模块的使用
3.3.3图形点阵式液晶显示器的使用
第四章 低功耗单片微机系统中接口电路的设计
4.1通信接口的设计
4.1.1与PC-1500袖珍计算机通信的并行通信接口
4.1.2采用CMOS双口RAM的并行通信接口
4.1.3RS232串行通信接口的设计
4.2低功耗系统中的打印技术
4.2.1EPSONMODEL-41型轮式打印机的结构特性
4.2.2EPSONMODEL-41型轮式打印机的打印原理
4.2.3MODEL41型打印机的接口与驱动
4.2.4MODEL41型打印机的使用
4.3MC146818时钟芯片的应用
4.3.1概 述
4.3.2MC146818时钟芯片的内部结构及引脚
4.3.3MC146818时钟芯片地址分配及各单元的编程
4.3.4中断
4.3.5硬件接口电路
4.3.6接口软件
第五章 低功耗单片微机系统实例
5.1通用放射性测量仪器智能数据采集器
5.1.1数据采集器的硬件电路
5.1.2数据采集器的软件结构
5.1.3通用放射性测量仪器数据采集器的功耗
5.2便携式脉冲幅度分析器
5.2.1概 述
5.2.2便携式脉冲幅度分析器的结构
5.3井下水温及放射性强度自动监测系统
5.3.1仪器的硬件设计
5.3.2系统的软件设计
5.3.3系统的功耗与供电
附录
参考文献
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
阅读完这本巨著,我深感作者在系统级架构设计上的深厚功力,尤其是在异构多核处理器中实现时钟门控和电源域划分的章节,简直是教科书级别的范本。书里没有浪费笔墨在那些人尽皆知的通用知识上,而是直接切入了现代SoC设计中功耗热点问题的核心——存储器访问和数据搬运的能耗黑洞。他们提出的那种基于数据流分析的功耗预测模型,虽然计算复杂度稍高,但在预研阶段进行架构取舍时,其指导意义是无可替代的。我特别欣赏作者对新兴非易失性存储器(NVM)功耗特性的细致剖析,这在当下大数据和边缘计算应用场景中显得尤为及时。遗憾的是,对于更偏向于模拟前端和传感器接口功耗控制的细节讨论略显不足,例如高精度ADC/DAC的关断策略在超低功耗模式下如何保证信号完整性,这部分内容如果能再拓展一下,对于开发医疗或环境监测设备的工程师来说,价值会倍增。总而言之,这是一本面向系统架构师和资深IC设计工程师的深度参考手册,信息密度极高,需要反复研读才能完全消化。
这本书的专业深度令人印象深刻,它完全避开了对特定商业工具的依赖,转而探讨那些跨越代际、永恒适用的底层物理和逻辑优化技术。对于我这个热衷于FPGA和定制ASIC实现的研究人员来说,关于亚阈值电路设计和近阈值工作点的稳定性分析,提供了极具价值的理论支撑。作者对随机过程噪声(Random Telegraph Noise)在低电压操作下的影响,以及如何通过冗余或错误校正机制来应对,展现了作者跨越CMOS物理和系统可靠性的综合视野。这种对基础物理极限的探索,远超一般应用层面的“省电技巧”范畴。然而,书中对于快速发展起来的类脑计算(Neuromorphic Computing)和脉冲神经网络(SNN)在超低功耗场景下的新型架构探讨略显保守,似乎更侧重于传统冯·诺依曼或哈佛架构的优化路径。鉴于当前AI芯片的能效比竞争日益激烈,引入一些关于脉冲域计算的功耗模型对比,无疑会使本书的视野更加开阔,更具前瞻性。
这本关于低功耗单片微机系统的设计指南,着实让我这个电子工程领域的初学者感到既兴奋又有些不知所措。书中对基础概念的阐述,如电源管理单元(PMIC)的拓扑结构和晶体管级的功耗优化策略,可以说是做到了面面俱到。特别是关于动态电压频率调节(DVFS)在实际嵌入式系统中的应用案例分析,讲解得极为透彻,配有丰富的仿真结果图表,让我对如何平衡系统性能和能耗有了全新的认识。作者似乎对各类前沿的睡眠模式和唤醒机制了如指掌,详细对比了不同微控制器在不同负载下的电流消耗特性,这对于我目前正在进行的一个电池供电设备项目至关重要。不过,我个人觉得在软件层面的能效编程技巧上,可以再多增加一些具体的代码片段示例,例如在不同RTOS内核中实现低功耗任务调度的最佳实践,目前的软件部分描述略显理论化,实战指导的“干货”可以再多一些。整体而言,这本书无疑是通往专业级低功耗嵌入式系统设计的一块坚实基石,尤其适合有一定数字电路基础,希望深入研究能效管理的工程师。
说实话,这本书的结构安排出乎我的意料,它并没有像市面上许多技术书籍那样,将大量篇幅用于介绍某一款具体芯片的寄存器配置。相反,它更像是一部关于“设计哲学”的论述,聚焦于如何从一开始就将“低功耗”这一约束条件融入到需求分析阶段。书中大量引用的历史案例,比如从早期的8位机到如今的ARM Cortex-M系列在能耗效率上的代际飞跃,使得抽象的设计原则变得生动且有说服力。作者对功耗预算的分解方法论讲解得非常清晰,通过自顶向下的分解,将宏观目标有效地分配到各个子模块,极大地提高了团队协作的效率。我尤其喜欢其中关于片上总线(On-chip Bus)的功耗优化策略,例如基于QoS(服务质量)的传输调度对动态功耗的影响分析。要说不足,或许是对于软件开发工具链如何配合硬件实现低功耗优化,例如编译器优化选项对指令能耗的影响,介绍得比较简略,这部分对于嵌入式软件工程师来说,是连接硬件与软件的桥梁,期待在后续版本中能有更深入的探讨。
这本关于微机系统设计的书,从一个完全不同的角度切入了嵌入式系统的“极限挑战”。它不是教你如何写一个快速的程序,而是教你如何让系统在尽可能长的时间内,用尽可能少的能量完成它必须完成的任务。我印象最深的是它对“漏电功耗”(Static Power Dissipation)的系统性剖析,特别是针对深亚微米工艺下,栅极氧化层漏电和PN结反向漏电的建模和实际抑制手段。书中的图表清晰地展示了温度和工艺偏差(Process Variation)对漏电的影响曲线,这对于设计需要在宽温区稳定工作的工业级产品至关重要。尽管理论扎实,但老读者可能会觉得某些章节的论述略显冗长,特别是对基本晶体管开关特性的回顾占了相当比重。我希望作者能在保持深度不变的前提下,适当精简基础理论的回顾,将更多篇幅留给更具创新性的功耗管理硬件加速器(如专用的低功耗DMA或状态机)的设计实例,这会更有助于启发读者将理论转化为实际的芯片设计方案。总而言之,它是一本需要耐心细品的,关于如何与物理定律搏斗的“内功心法”宝典。