复位电路的作用及基本的复位方式
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复位电路工作原理
复位电路是一种在电子设备中常见的电路,它的作用是在设备出现故障或异常
情况时,将设备恢复到正常工作状态。
复位电路的工作原理主要包括触发器、计数器、比较器等组成的电路,通过这些元件的相互作用,实现对设备状态的监测和控制,从而保证设备的稳定运行。
触发器是复位电路中的重要组成部分,它能够记录设备的状态并在特定条件下
改变输出。
在复位电路中,触发器通常用于记录设备的故障状态,并在需要时触发复位操作。
触发器的工作原理是利用输入信号的变化来触发输出状态的改变,从而实现对设备状态的监测和控制。
除了触发器,计数器也是复位电路中的关键元件。
计数器能够记录设备发生的
故障次数,并在达到预设值时触发复位操作。
通过计数器,可以实现对设备故障次数的统计和监测,从而及时发现设备的异常情况并采取相应的措施。
在复位电路中,比较器也扮演着重要的角色。
比较器能够对输入信号进行比较,并根据比较结果改变输出状态。
在复位电路中,比较器通常用于监测设备的工作状态,并在需要时触发复位操作。
通过比较器,可以实现对设备状态的实时监测和控制,从而确保设备的正常运行。
综上所述,复位电路的工作原理主要包括触发器、计数器、比较器等组成的电路,通过这些元件的相互作用,实现对设备状态的监测和控制,从而保证设备的稳定运行。
在实际应用中,复位电路能够有效地提高设备的可靠性和稳定性,是电子设备中不可或缺的重要部分。
复位电路的作用在上电或复位过程中,控制CPU的复位状态:这段时间内让CPU保持复位状态,而不是一上电或刚复位完毕就工作,防止CPU发出错误的指令、执行错误操作,也可以提高电磁兼容性能。
无论用户使用哪种类型的单片机,总要涉及到单片机复位电路的设计。
而单片机复位电路设计的好坏,直接影响到整个系统工作的可靠性。
许多用户在设计完单片机系统,并在实验室调试成功后,在现场却出现了“死机”、“程序走飞”等现象,这主要是单片机的复位电路设计不可靠引起的。
基本的复位方式单片机在启动时都需要复位,以使CPU及系统各部件处于确定的初始状态,并从初态开始工作。
89系列单片机的复位信号是从RST引脚输入到芯片内的施密特触发器中的。
当系统处于正常工作状态时,且振荡器稳定后,如果RST引脚上有一个高电平并维持2个机器周期(24个振荡周期)以上,则CPU就可以响应并将系统复位。
单片机系统的复位方式有:手动按钮复位和上电复位1、手动按钮复位手动按钮复位需要人为在复位输入端RST上加入高电平(图1)。
一般采用的办法是在RST端和正电源Vcc之间接一个按钮。
当人为按下按钮时,则Vcc的+5V电平就会直接加到RST端。
手动按钮复位的电路如所示。
由于人的动作再快也会使按钮保持接通达数十毫秒,所以,完全能够满足复位的时间要求。
图1 图22、上电复位AT89C51的上电复位电路如图2所示,只要在RST复位输入引脚上接一电容至Vcc端,下接一个电阻到地即可。
对于CMOS型单片机,由于在RST端内部有一个下拉电阻,故可将外部电阻去掉,而将外接电容减至1µF。
上电复位的工作过程是在加电时,复位电路通过电容加给RST端一个短暂的高电平信号,此高电平信号随着Vcc对电容的充电过程而逐渐回落,即RST端的高电平持续时间取决于电容的充电时间。
为了保证系统能够可靠地复位,RST端的高电平信号必须维持足够长的时间。
上电时,Vcc的上升时间约为10ms,而振荡器的起振时间取决于振荡频率,如晶振频率为10MHz,起振时间为1ms;晶振频率为1MHz,起振时间则为10ms。
单片机的复位方式单片机是一种嵌入式系统中常用的芯片,它具有微处理器、存储器和各种输入输出接口等基本功能。
在单片机的运行过程中,复位是一个非常重要的环节,它可以使单片机恢复到初始状态,以便重新开始工作。
本文将介绍单片机的三种常见复位方式:电源复位、外部复位和软件复位,并对它们的特点和应用进行详细的阐述。
一、电源复位电源复位是最常见的一种复位方式。
当单片机的电源电压下降到一定程度时,复位电路会自动将单片机复位。
电源复位的特点是简单可靠,无需外部干预,适用于大多数应用场景。
然而,电源复位的缺点是无法在单片机工作过程中手动触发,对于某些特殊应用来说可能不够灵活。
二、外部复位外部复位是通过外部信号来触发的一种复位方式。
在单片机的复位引脚上接入一个复位信号,当该信号发生变化时,单片机就会被复位。
外部复位的特点是可以手动触发,可以在单片机工作过程中进行复位操作。
这种方式适用于一些对复位时机要求较高的应用,比如故障处理和系统调试等。
三、软件复位软件复位是通过特定的指令来触发的一种复位方式。
单片机内部有一个特殊的寄存器,当该寄存器被写入特定的值时,单片机就会执行软件复位操作。
软件复位的特点是可以在程序中灵活控制复位的时机和条件,适用于一些需要动态控制复位的应用。
然而,软件复位也有一个缺点,就是需要在程序中添加特定的指令,增加了程序的复杂度和开发难度。
单片机的复位方式有电源复位、外部复位和软件复位三种。
它们各有特点和应用场景,开发者可以根据具体的需求选择合适的复位方式。
在实际应用中,通常会根据系统的要求来选择复位方式,并结合其他控制策略来实现复位功能。
无论是哪种复位方式,都需要注意复位时机和条件的设置,以确保单片机能够正常工作。
在设计单片机系统时,复位是一个非常重要的考虑因素。
恰当地选择和使用复位方式可以提高系统的可靠性和稳定性。
同时,还需要注意复位电路的设计和布局,以确保复位信号的稳定和可靠性。
在实际应用中,还可以采用多种复位方式的组合,以提高系统的可靠性和灵活性。
单片机rc复位电路作用单片机RC复位电路作用一、什么是单片机RC复位电路?在单片机系统中,RC复位电路是指通过一个电阻(R)和一个电容(C)组成的复位电路。
这个电路提供了一种软件和硬件结合的方式来实现单片机的复位功能。
RC复位电路通过控制单片机的复位引脚,将其拉低或拉高来实现复位操作。
二、RC复位电路的作用是什么?RC复位电路在单片机系统中起到了非常重要的作用,主要有以下几个方面:1.软件复位触发机制RC复位电路可以通过软件控制,当单片机系统出现异常或需要复位时,软件可以通过相关操作将复位引脚拉低,从而强制执行复位操作。
这种软件复位触发机制可以让系统在出现故障或错误时快速恢复正常工作状态,提高系统的稳定性和可靠性。
2.硬件复位保护机制RC复位电路可以在单片机系统上电时自动执行复位操作,保证系统在上电后可以正确初始化。
在单片机系统上电瞬间,各个器件可能会出现不稳定的电压和电流情况,而这些不稳定因素有可能导致单片机系统无法正常启动。
RC复位电路可以通过控制复位引脚,确保系统在上电瞬间能够恢复到预定的初始状态,避免不稳定因素对系统正常工作的影响。
3.电源干扰屏蔽单片机系统中往往存在着各种电子器件,这些器件可能会受到电源线路中的电磁干扰影响,导致系统工作不稳定或出现错误。
RC复位电路的存在可以通过复位引脚将这些电磁干扰屏蔽在外,确保系统的稳定性和可靠性。
三、RC复位电路的设计考虑在设计单片机系统的RC复位电路时,需要考虑以下几个方面:1.计算合适的RC时间常数RC时间常数决定了RC复位电路的响应速度,一般需要根据实际需求来计算合适的值。
过小的时间常数会导致系统对干扰过于敏感,容易误触发复位;过大的时间常数则会导致复位响应时间过长,影响系统的反应速度。
因此,在设计RC复位电路时需要仔细选择合适的RC时间常数。
2.选择合适的复位电平和电源电压RC复位电路需要根据单片机的复位引脚输入电平要求和系统的电源电压来选择相应的电阻和电容数值。
单片机复位电路设计一、概述影响单片机系统运行稳定性的因素可大体分为外因和内因两部分:1、外因射频干扰,它是以空间电磁场的形式传递在机器内部的导体<引线或零件引脚)感生出相应的干扰,可通过电磁屏蔽和合理的布线/器件布局衰减该类干扰;电源线或电源内部产生的干扰,它是通过电源线或电源内的部件耦合或直接传导,可通过电源滤波、隔离等措施来衰减该类干扰。
2、内因振荡源的稳定性,主要由起振时间频率稳定度和占空比稳定度决定。
起振时间可由电路参数整定稳定度受振荡器类型温度和电压等参数影响复位电路的可靠性。
二、复位电路的可靠性设计1、基本复位电路复位电路的基本功能是:系统上电时提供复位信号,直至系统电源稳定后,撤销复位信号。
为可靠起见,电源稳定后还要经一定的延时才撤销复位信号,以防电源开关或电源插头分-合过程中引起的抖动而影响复位。
图1所示的RC复位电路可以实现上述基本功能,图3为其输入-输出特性。
但解决不了电源毛刺<A 点)和电源缓慢下降<电池电压不足)等问题而且调整 RC 常数改变延时会令驱动能力变差。
左边的电路为高电平复位有效右边为低电平 Sm为手动复位开关Ch可避免高频谐波对电路的干扰。
图1 RC复位电路图2所示的复位电路增加了二极管,在电源电压瞬间下降时使电容迅速放电,一定宽度的电源毛刺也可令系统可靠复位。
图3所示复位电路输入输出特性图的下半部分是其特性,可与上半部比较增加放电回路的效果图2 增加放电回路的RC复位电路使用比较电路,不但可以解决电源毛刺造成系统不稳定,而且电源缓慢下降也能可靠复位。
图4 是一个实例当 VCC x (R1/(R1+R2> > = 0.7V时,Q1截止使系统复位。
Q1的放大作用也能改善电路的负载特性,但跳变门槛电压 Vt 受 VCC 影响是该电路的突出缺点,使用稳压二极管可使 Vt 基本不受VCC影响。
见图5,当VCC低于Vt(Vz+0.7V>时电路令系统复位。
磁复位电路工作原理磁复位电路是一种常见的电子电路,它利用磁场的作用来实现开关的控制与复位。
这种电路通常用于需要进行磁性感测的应用场景,比如磁性传感器、磁性开关等。
本文将从磁复位电路的工作原理、应用场景等方面进行详细介绍,以便更好地了解和应用这一技术。
一、磁复位电路的基本原理磁复位电路的核心原理是利用磁场对磁性元件的作用,实现控制开关的状态变化。
一般来说,磁复位电路由磁性储存元件、控制元件和电路部分组成。
常用的磁性储存元件包括磁性石头、永磁体等,而控制元件则由开关、晶体管等构成。
磁复位电路的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 初始状态:在初始状态下,磁性储存元件处于一定的磁化状态,从而使得控制元件的导通状态处于一定的状态。
2. 外界磁场作用:当外界磁场作用到磁性储存元件上时,会改变其磁化状态,从而导致控制元件的状态发生变化。
3. 控制电路响应:控制电路会对磁场的变化作出响应,从而控制开关状态的变化,实现复位或触发其他电路的功能。
二、磁复位电路的工作原理详解磁复位电路的工作原理涉及到磁场的作用、磁性储存元件的特性以及控制电路的响应等多个方面。
下面我们来详细介绍一下磁复位电路的工作原理。
1. 磁场作用原理:磁场是由带电粒子运动、磁性材料产生的物理现象,其作用包括引起磁性材料的磁化、对电流的作用等。
在磁复位电路中,外界磁场通过对磁性储存元件施加磁化力,从而改变其磁化状态,进而影响控制元件的状态变化。
2. 磁性储存元件特性:磁性储存元件是磁复位电路的核心部分,其特性包括饱和磁感应强度、磁滞回线等。
这些特性直接影响了磁复位电路对外界磁场的响应速度、灵敏度等方面。
3. 控制电路响应:控制电路负责对磁性储存元件受到的外界磁场进行响应,并实现相应的开关状态控制。
通常情况下,控制电路会利用传感器检测磁场变化,并通过电子元件实现开关状态的变化。
三、磁复位电路的应用场景磁复位电路在各种实际应用中具有广泛的用途,其中包括但不限于以下几个方面:1. 家用电器:磁复位电路可用于家用电器中的开关控制,比如冰箱、微波炉等。
stm32复位电容容值【实用版】目录1.STM32 复位电路概述2.STM32 复位方式及电容选择3.手动复位按键处的电容作用4.电容容值对 STM32 复位的影响5.结论正文一、STM32 复位电路概述STM32 单片机的复位电路是一种将电路恢复到起始状态的电路,类似于计算器的清零按钮,以便回到原始状态,重新进行计算。
复位电路的启动手段有所不同,可以是在给电路通电时马上进行复位操作,也可以在必要时由手动操作,或者是根据程序或电路运行的需要自动进行复位。
二、STM32 复位方式及电容选择STM32 的复位方式主要包括硬件复位和软件复位。
硬件复位是通过电容和电阻组成的 RC 积分电路来吸收震荡脉冲,从而消除抖动,实现稳定的复位操作。
软件复位则是通过看门狗复位或直接 NVICSystemReset 进行复位。
在选择电容容值时,需要根据实际应用场景和电路环境来确定。
一般来说,电容容值越大,滤波效果越好,但同时会增加复位时间的长短。
因此,在选择电容容值时,需要权衡滤波效果和复位时间。
三、手动复位按键处的电容作用手动复位按键处的电容主要用于消除按键按下时的抖动,确保复位操作的稳定性。
当按键按下时,电容开始充电,刚开始电容两端电压为 0,就如同按下复位按钮一样,单片机进行复位。
等电容充满电,两端电压上升,如同复位按键被松开。
四、电容容值对 STM32 复位的影响电容容值对 STM32 复位的影响主要体现在滤波效果和复位时间上。
电容容值越大,滤波效果越好,可以有效地消除电路中的噪声和抖动,提高复位操作的稳定性。
但同时,电容容值越大,电容充电的时间越长,复位时间也会相应增加。
因此,在选择电容容值时,需要根据实际应用场景和电路环境来确定。
五、结论STM32 单片机的复位电路是一种重要的电路,它可以将电路恢复到起始状态,确保单片机的正常运行。
单片机复位电路的作用随着科技的不断进步,单片机已经成为了现代电子设备中必不可少的一部分。
单片机是一种可以实现多种功能的集成电路,它在电子设备中的使用范围非常广泛,包括计算机、通信、控制、测量等多个领域。
然而,单片机在使用过程中也会遇到一些问题,比如程序出现异常、芯片电源电压波动等,这些问题都可能导致单片机无法正常工作。
为了解决这些问题,单片机复位电路应运而生。
一、单片机的复位在单片机中,复位是指将整个系统恢复到初始状态的过程。
当单片机出现异常或故障时,复位可以让单片机重新启动,以恢复正常工作状态。
复位电路是单片机系统中非常重要的一部分,它可以在单片机系统出现故障时,自动将单片机复位到初始状态,以确保单片机正常工作。
二、复位电路的作用复位电路是单片机系统中一个非常重要的组成部分,它的作用主要有以下几个方面:1.保证单片机系统启动时处于正确状态单片机系统启动时,各个模块之间的时序关系非常重要,如果某个模块启动时出现异常,就会导致整个系统无法正常工作。
复位电路可以在单片机系统启动时,将所有模块都复位到初始状态,确保系统处于正确的启动状态。
2.保证单片机系统在运行过程中的稳定性单片机系统在运行过程中,可能会受到很多干扰,如电源电压波动、电磁干扰等。
这些干扰可能会导致单片机系统出现异常,影响系统的稳定性。
复位电路可以在单片机系统出现异常时,自动将单片机复位到初始状态,以保证系统的稳定性。
3.保证单片机系统在程序出现异常时的恢复能力在单片机系统运行过程中,程序出现异常是非常常见的情况。
如果程序出现异常,可能会导致单片机系统无法正常工作。
复位电路可以在程序出现异常时,自动将单片机复位到初始状态,以恢复系统的正常工作。
三、复位电路的实现单片机复位电路可以采用多种实现方法,下面介绍几种常见的复位电路实现方法:1.电源复位电路电源复位电路是一种简单的复位电路,它通过检测电源电压的变化来实现复位。
当电源电压降低到一定程度时,复位电路会自动将单片机复位到初始状态。
在电路中,使用电阻给电容充电,使电容的电压缓慢上升一直到VCC,在还没有到VCC时,芯片复位脚近似低电平,但是芯片复位,接近VCC时,芯片复位脚近高电平,导致芯片停止复位,此时复位完成,整个电路循环运行.这个电路就叫做复位电路.它主要为了能保证微型机系统得到稳定可靠的工作.复位电路的分类单片机复位电路主要有四种类型:(1)微分型复位电路;(2)积分型复位电路;(3)比较器型复位电路;比较器型复位电路的基本原理如图8所示.上电复位时,由于组成了一个RC低通网络,所以比较器的正相输入端的电压比负相端输入电压延迟一定时间.而比较器的负相端网络的时间常数远远小于正相端RC网络的时间常数,因此在正端电压还没有超过负端电压时,比较器输出低电平,经反相器后产生高电平.复位脉冲的宽度主要取决于正常电压上升的速度.由于负端电压放电回路时间常数较大,因此对电源电压的波动不敏感.但是容易产生以下二种不利现象:(1)电源二次开关间隔太短时,复位不可靠;(2)当电源电压中有浪涌现象时,可能在浪涌消失后不能产生复位脉冲.为此,将改进比较器重定电路,如图9所示.这个改进电路可以消除第一种现象,并减少第二种现象的产生.为了彻底消除这二种现象,可以利用数字逻辑的方法与比较器配合,设计如图9所示的比较器重定电路.此电路稍加改进即可作为上电复位与看门狗复位电路共同复位的电路,大大提高了复位的可靠性.(4)看门狗型复位电路.看门狗型复位电路主要利用CPU正常工作时,定时复位计数器,使得计数器的值不超过某一值;当CPU不能正常工作时,由于计数器不能被复位,因此其计数会超过某一值,从而产生复位脉冲,使得CPU恢复正常工作状态.此复位电路的可靠性主要取决于软件设计,即将定时向复位电路发出脉冲的程序放在何处.一般设计,将此段程序放在定时器中断服务子程序中.然而,有时这种设计仍然会引起程序走飞或工作不正常.原因主要是:当程序"走飞"发生时定时器初始化以及开中断之后的话,这种"走飞"情况就有可能不能由Watchdog复位电路校正回来.因为定时器中断一真在产生,即使程序不正常,Watchdog也能被正常复位.为此提出定时器加预设的设计方法.即在初始化时压入堆栈一个地址,在此地址内执行的是一条关中断和一条死循环语句.在所有不被程序代码占用的地址尽可能地用子程序返回指令RET代替.这样,当程序走飞后,其进入陷阱的可能性将大大增加.而一旦进入陷阱,定时器停止工作并且关闭中断,从而使Watchdog复位电路会产生一个复位脉冲将CPU复位.当然这种技术用于实时性较强的控制或处理软件中有一定的困难.主板上复位电路的工作原理复位电路在主板的设计当中以无可替代的必需品存在的,因为CPU的PG信号和复位信号都是由复位电路供给的.主板上的所有复位信号都是由芯片组产生,其主要由南桥产生(内部有复位系统控制器),也就是说主板上所有的需要复位的设备和模块都由南桥来复位.南桥要想产生复位信号或者说南桥要想去复位其他的设备和模块,其首先要自身先复位或者说自身先有复位源.使南桥复位的或者说南桥的复位源是ATX电源的灰线(灰线常态为5V电平,工作后为恒定的5V,ATX电源的灰线也是PG信号),或者是系统电源管理芯片发出的PG信号常态.ATX电源的灰线在电源的工作瞬间会有一个延时的过程.此延时的过程是相当于黄线和红线而言,延时的时间是100~500ms.也就是说灰线在ATX电源的工作瞬间会有一个低电平到高电平变化的过程.也就是0~1变化的电平信号.此瞬间变化的0~1电平信号会直接或者间接的作用于南桥内的复位系统控制器,首先让南桥本身先复位.当南桥复位后,南桥内部的复位系统控制器会把灰线5V信号进行分解处理,产生不同的复位信号,直接或者间接通过门电路或者电子开关发出.直接加入后级所有的设备或模块中,同时各设备和模块也被瞬间复位.CPU的复位信号由北桥产生,如果是电源管理器发出的PG信号,此信号在加电的瞬间也是一个0~1变化的跳变过程.此信号也会重复以上的动作,让南桥复位.南桥再发出其它复位信号(在笔记本电路中较为常用).在某些主板上CPU的PG信号是由电源管理器的PG信号直接供给,还有的是由ATX电源的灰线间接供给,通常主板上的复位电路由RESET开关来控制,此复位开关一端为低电平一端为高电平,低电平通常接地,高电平由红线和灰线间接供给,通常为3.3V,此复位键的某一端也会直接或间接作用于南桥内的复位系统控制器,当微机需要强行复位时,瞬间短接复位开关.在开关的高电平端会产生一个低电平信号,此信号会直接或者间接作用于南桥内的复位系统控制器,使南桥强行复位之后,南桥也会强行去复位其它的设备和模块,这样就达到一个强行复位的过程,也就是常说的冷启动.ISA总线的复位信号到南桥之间会有一个非们,跟随器或电子开关,常态时为低电平,复位时为高电平.IDE的复位和ISA总线正好相反,通常两者之间会有一个非门或是一个反向电子开关,也就是说IDE常态时为高电平,复位时为低电平,这里的高电平为5V或3.3V,低电平为0.5V以下的电位.如果主板上没有ISA总线,也就是8XX系列芯片组的主板,IDE的复位直接来自于南桥,在两者之间通常也会有一个非门或是反向电子开关,PCI总线的复位直接来自于南桥,有些主板会在两者之间加有跟随器,此跟随器起缓冲延时作用.且PCI的常态为3.3V 或5V,复位时为0V,AGP总线的复位信号和PCI总线的复位信号是同路产生.也有的主板AGP总线的复位也是由南桥直接供给,常态时为高电平,复位时为低电平,对于北桥的复位信号也是和PCI总线的复位信号同路产生,也就是说PCI总线的复位信号,AGP总线的复位信号和北桥的复位信号通常是串在一根线上的,复位信号都相同,对于CPU的复位信号,不同的主板都是由北桥供给,I/O的复位信号是由南桥直接供给,通常是3.3V或5V.在8XX系列芯片组的主板中,固件中心(B205)和时钟发生器芯片也有复位信号,且复位信号由南桥直接供给,常态为3.3V,复位时为0V.复位电路在主板上的维修方法主板上的复位电路出现故障通常会造成整个主板都没有复位信号.维修此类故障应从RESET键和灰线入手,首先测量RESET键的一端有无3.3V的高电位,如果此高电位没有,应通过理电路,明确此高电位的来源,找出故障点排除即可,如果高电位有,再通过理电路,明确ATX电源灰线到南桥之间的电路是否有故障,通常灰线到南桥之间经过一些电阻、门电路或电子开关,不同的主板灰线到南桥之间的路径都不一样,在维修时还应通过理电路得出.如果发现有一元器件损坏应立即更换.如果确定灰线到南桥之间无问题和RESET键到南桥之间也无问题,应重点检查I/O,南桥和北桥,应通过切线法---排除,就是说理清PCI,AGP到北桥的复位线,把进北桥的复位线切断,通电测量,如果PCI点复位正常,说明故障点在北桥,如果故障依旧,说明故障在南桥和I/O 之间,再通过切线法进一步判断故障是在I/O还是在南桥,对于主板上某部分无复位信号,通常会引起主板不亮或者是主板不认某些设备,如CPU 无复位,而其他复位点都正常,则故障点在北桥,如果IDEO无复位,通常会造成主板亮而不认IDE接口设备,故障点通常在IDE到南桥之间的门电路或电子开关,门电路通常是非门比较多.I/O 的复位信号通常是南桥直接发出,I/O没有复位信号也会造成主板不亮,在8XX系列芯片组中,固件中心的复位信号也是由南桥直接发出,如果此信号小时也会造成主板不亮,P4主板的SDR内存的四点时钟信号的来源与DDR内存可能相同.对于8XX系列芯片组的FWH(BIOS)固件中心的时钟信号是由时钟芯片供给,频率为33MHZ,电路中也有ABO电阻.复位电路在AT89S51最小系统中的常见问题1、复位电路的电容为什么要用几十uf,还要电解电容?电阻用的是几千欧的?答:复位电路的电阻和电容要根据复位脉冲的宽度要求计算得到:比如如果单片机的复位脉冲要求至少20ms,高电平是5V,最大低电平为0.8V,则应按RC电路的放电(或充电)方程计算,使从5V放电到0.8V(或相反)所用的时间不小于20ms.这个数据最好要经过计算,经验数据在有些情况下可能会因不符合要求而出现复位不稳定现象.2、还有为什么晶振两端要并联的电容值是30pf?答:晶体谐振器的电容一大小是于晶体的特性决定的,严格来说应该参照晶体的资料.一般在10-30p中间都可行.有些单片机内部有并联电容(比如430),这时注意计算外部电容时去掉内容并联电容.3、I/O口的上拉电阻的阻值是怎么确定的呢?答:IO的上拉电阻的大小要看用途和IO的内部结构而定.如果仅仅是得到一个稳定的高电平,即负载比较小,10k以上为好,这样功耗小.但如果是驱动三极管或光隔等负载,则需要根据被驱动元件所需要的电流来计算,计算时还要注意,有些IO口内部有20-100k上拉,这样,外部上拉后,实际的上拉电阻是内外电阻的并联值.有些IO内部是集电极开路,这样的IO的上拉等于外部上拉.IO上拉电阻的最小阻与IO的灌电流能力有关,如果灌电流最大.20mA,则5V的系统的电小上拉电阻为5/0.02=250欧.所以一般不下于330欧都没问题.影碟机中的复位电路应用影碟机在发明之后,因为它的实用性强,所以迅速普及,现在市场上的碟机各式各样,但是它们中间都存在着这样一个电路-复位电路,在碟机按下RESET键之后可以复位运行的一个功能,这里我们介绍下,碟机的复位电路.一、碟机的复位方式碟机复位方式分为高电平复位和低电平复位,其电路结构不尽相同.高电平复位指在电路开始工作前用一个正脉冲信号使电路回归到初始状态,完成清零过程,为整个电路开始工作做好准备.低电平复位则相反,在复位电压上升到正电压前通过电容充放电的延时过程产生一个负脉冲完成复位过程.复位电路波形如图1所示.高电平复位是在复位脉冲的下降沿完成复位过程,低电平复位是在复位脉冲的上升沿完成复位,所以说高电平复位,低电平有效,低电平复位,高电平有效.二、碟要复位信号的检测碟要中各芯片复位时间一般不得小于50μs,解码芯片各单位时间通常为100μs左右,CPU复位时间要短些.这些复位信号可以通过指针式万用表的电压挡来测量.测量高电平复位信号时将万用表拨到直流2.5V挡,开机时复位脉冲会使指针跳变到1V 左右的位置(视复位脉冲的宽度和表头灵敏度而略有差异),然后还原为0V.在测量低电平复位脉冲时需将万用表拨到直流10V挡位置,开机时复位脚电压由0V上升到VCD的过程中,复位脉冲会使表针在2.5V处略有一下停顿(低电平复位不容易观察,需要有一定经验才能看准).三、常见复位电路分析1、高电平复位:高电平复位一般用于主CPU的复位,较常见的主CPUP87C52就是采用这种复位方式.图2为早期使用的高电平复位电路,使用在先科40型解码板(620型VCD)上,为主CPU(P87C52)进行复位,开机瞬间+5V电压对复位电容C11进行充电,由于电容两端电压不能突变,所以在电容负端产生一个感应电动势,即复位信号.电容充满电后感应电动势停止,复位脉冲消失,复位过程结束.电路中R22为时间常数电阻,用来控制复位电容充放电时间,即复位脉冲宽度.因为这种电路结构简单,所以复位时间较长,当复位电容中还有电荷时重新进行复位,往往会因复位脉冲不良而无法正常复位.图3在复位输出部分并联了一只0.1μF 瓷片电容以提高电路抗干扰性.图4增加二极管D11,目的是为了在复位释放掉电容中的电荷,发免造成复位不良.某些需要复位信号精度较高的影碟机(例如有待机电源的VCD或DVD)采用带有三极管的复位电路进行复位,图5为先科20型解码板(678型VCD 机)主CPU(P87C52)上的复位电路.+5V电源通过Q3(Z3E)对复位电容C15进行充电,产生一个瞬间高电平信号,通过Q3集电极输出到CPU9脚进行复位.此电路设计上有缺陷,三极管Q3为贴片元件,功率较小,常会出现开路或击穿的故障,如遇此类机型应将Q3改为功率较大的9015.R37(4.7kΩ)电阻过小,易使复位电路受干扰,造成复位不良,将此电阻改为10 kΩ后情况会有所改善.先科后期生产的20板对电路进行了改进,如图6所示,将时间常数电阻改为10 kΩ,另外并联一只0.22 μF电容以提高抗干扰能力.2、低电平复位:低电平复位电路相对而言简单一些,多数情况为主CPU输出一个复位信号直接对被复位芯片进行复位.例如主CP对CL680、CVD-1、AVS1428等芯片就是直接输出复位信号进行复位.数字电路中一个复位信号只能对一个IC进行复位,因为被复位部分为TTL(晶体管一晶体管逻辑)电路所需复位电流很大,约为CMOS电路的十倍且还要求能承受很高的复位脉冲电压.当需要一个复位脉冲同时对多个电路进行复位时,需串联一驱动器提高其复位电流,同时也降低复位脉冲的输出阻抗.图9为先科ALP-806型DVD机中ZR367036脚复位信号输出,经Q23(9014)及电阻组成的驱动器同时为ZR3671014脚、CS495434脚、AVS31686脚进行复位的电路.有部分芯片自带低电平复位电路,图10为ESS3207常见的复位电路,用在先科22型解码板(688型VCD机)上,如果去掉释放复位电容电荷的二极管D3,其结构与图2高电平复位电路十分相似,只是将复位电容与时间常数电阻位置掉换,而工作原理则恰恰相反:开机时电源VDD通过时间常数电阻R59为复位电容C60进行充电,由于电容两端电压不能突变,在复位电容正端(即复位输出端会保持一段时间低电平,即复位脉冲信号.当电容充满电后复位端结束.这种电路复位时间长,易受干扰.图11是在图2高电平复位电路的基础上增加一个三极管Q5(9014)进行倒相放大,Q5的另外一个作用是降低复位电路输出阻抗,提高抗干扰能力.图12为先科25型解码板(635型VCD机)上ESS3883的复位电路,在复位信号输出部分并联一只0.01μF电容增加电路抗干扰能力.部分电路用反相器74HCU04来代替晶体管电路进行复位,图13为步步高AB007KB型超级VCD机中CL680的复位电路.74HCU04输入输出阻抗很高,所以增加了释放电荷的二极管D3、D4.图14为一种较复杂的复位电路,用在先科803型DVD机中,复位信号经74HCU04两次倒相后对G2000的7脚进行复位.有些复位电路可以同时输出高低两组电平的复位信号,图17为步步高ABI05K型超级VCD机的复位电路,a点是为SAA7327输出的低电平复位信号,b点则为CL8860输出的高电平复位信号.图7、图8、图15及图16分别为先科、步步高的复位电路,可供参考.四、复位电路的标识复位电路的英文标识为Rest,大部分厂家简写为RST,也有部分厂家标为RET.在有多个复位电路的电路图中,为加以区分则在rst前加上代表不同芯片的字母,例如Crst、Xrst、Mrst等.复位信号有输出和输入之分,在VCD机中的区分方法是在rst后面加上i或者o,rsti代表复位输入,rsto则代表复位输出.有些DVD机图纸复杂,是以箭头来代表复位信号的输入与输出,箭头指向IC表示为复位信号复位输入,反之则为复位信号输出.五、复位电路的标识复位时间(即复位脉冲宽度)J可以通过公式J=RC来计算,R代表时间常数电阻阻值,C为复位电容容量,两者相乘就是复位时间.六、复位电路的检修复位电路最常见的故障就是复位电容击穿或失去容量,三极管或反相器也容易被击穿,因为复位脉冲虽然额定幅度只有5VP-P,但在实际应用中幅度往往会非常高,达到20VP-P以上,电容耐压值不高,也是容易损坏的部分.复位三极管若选用Z3E、Z1E 之类贴片元件则损坏的较多,但用9014、9015之类作复位三极管的则损坏的较少.时间常数电阻损坏较少见.复位电路有时也会出现互相干扰的情况.如1998年2月份以前采用飞利浦机心的VCD机,有时开机后会出现机心无动作的情况,这是因为CPU(P87C52)输出的复位信号干扰了系统控制CPU(OM5234)复位电路而产生的,如果遇到此类现象,只需将解码板对伺服板的复位线剪断即可.本文来自: 原文网址:/diycn/tech/0074098.html复位电路在单片机中的设计分析单片机目前已被广泛地应用于家电、医疗、仪器仪表、工业自动化、航空航天等领域.单片机复位电路主要有微分型复位电路、积分型复位电路、比较器型复位电路、看门狗型复位电路.单片机复位电路设计的好坏,直接影响到整个系统工作的可靠性.许多用户在设计完单片机系统,并在实验室调试成功后,在现场却出现了"死机"、"程序走飞"等现象,这主要是单片机的复位电路设计不可靠引起的.一 概述影响单片机系统运行稳定性的因素可大体分为外因和内因两部分1. 外因射频干扰,它是以空间电磁场的形式传递,在机器内部的导体 引线或零件引脚,感生出相应的干扰,可通过电磁屏蔽和合理的布线/器件布局衰减该类干扰;电源线或电源内部产生的干扰,它是通过电源线或电源内的部件耦合或直接传导,可通过电源滤波、隔离等措施来衰减该类干扰.2. 内因振荡源的稳定性,主要由起振时间、频率稳定度和占空比稳定度决定.起振时间可由电路参数整定、稳定度受振荡器类型、温度和电压等参数影响.复位电路的可靠性二 复位电路的可靠性设计1. 基本复位电路复位电路的基本功能是系统上电时提供复位信号直至系统电源稳定后撤销复位信号,为可靠起见,电源稳定后还要经一定的延时才撤销复位信号,以防电源开关或电源插头分-合过程中引起的抖动而影响复位,但解决不了电源毛刺A点和电源缓慢下降,电池电压不足等问题;而且调整RC常数改变延时会令驱动能力变差,左边的电路为高电平复位有效;右边为低电平;Sm为手动复位开关;Ch可避免高频谐波对电路的干扰.2. 电源监控电路上述的带电压监控的复位电路又叫电源监控电路,监控电路必须具备如下功能:上电复位 保障上电时能正确地启动系统掉电复位 当电源失效或电压降到某一电压值以下时,复位系统市面上有类似的集成产品,如PHILIPS半导体公司生产的MAX809 MAX810此类产品体积小、功耗低 而且可选门槛电压 可保障系统在不同的异常条件下可靠地复位,防止系统失控.最限度地简化外围电路,也可选择PHILIPS半导体公司带手动复位功能的产品MAX708.此外,MAX708还可以监视第二个电源信号,为处理器提供电压跌落的预警功能,利用此功能系统.可在电源跌落时到复位前执行某些安全操作、保存参数、发送警报信号或切换后备电池等,MAX708电表可在电源毛刺或停电前把当前电度数保存到E2PROM中,再配合保存多个电度.数备份算法:可有效解决令工程师头疼E2PROM中的电度数掉失问题,使用该电路必须选择适当的预警电压点,以保证靠电源的储能供电情况下,VCC电压从预警电压跌到复位电压的维持时间tB必须足够长,E2PROM的写周期约为10、20ms一般取tB>200ms就可确保数据稳定写入,预警电压调整方法. 当VDC等于预警电压时调整R1和R2使PFI的电压为1.25V此时可检测/PFO来确认内部的电压比较器是否动作,调整时必须注意此比较器是窗口比较器.3. 多功能电源监控电路除上电复位和掉电复位外,很多监控电路集成了系统所需的功能.如:电源测控 供电电压出现异常时提供预警指示或中断请求信号,方便系统实现异常处理数据保护 当电源或系统工作异常时,对数据进行必要的保护,如写保护,数据备份或切换后备电池看门狗定时器 当系统程序, 跑飞或死锁时,复位系统其它的功能 如温度测控 短路测试等等我们把其称作多功能电源监控电路 下面介绍两款特别适合在工控 安防 金融行业中广泛应用多功 能的监控电路Catalyst 公司的 CAT1161 是一个集成了开门狗 电压监控和复位电路的 16K 位 E2PROM I 2C 接口,不但集成度高、功耗低,E2PROM部分静态时真正实现零功耗,而且清看门狗是通过改变SDA的电平实现的,节省系统I/O资源,其门槛电压可通过编程器修改.该修改范围覆盖绝大多数应用,当电源下降到门槛电压以下时,硬件禁止访问,E2PROM 确保数据安全,使用时注意的是 RST /RST 引脚是 I/O 脚 CAT1161 检测到两引脚中任何一个电压异常都会产生复位信号,与RST/RST引脚相连的下拉电阻R2和上拉电阻R1必须同时连接,否则CAT1161将不断产生复位,同样不需要手动复位功能时可节省Rm和Sm两个元件.PHILIPS公司的SA56600-42被设计用在电源电压降低或断电时作保护微电脑系统中SRAM的数据.当电源电压下降到通常值4.2V时,输出CS变为逻辑低电平,把CE也拉低,从而禁止对SRAM的操作.同时,产生一个低电平有效的复位信号,供系统使用.如果电源电压继续下降,到达通常值3.3V或更低时,SA56600-42切换系统操作,从主电源供电切换到后备锂电池供电.当主电源恢复正常,电压上升至3.3V或更高时,将SRAM的供电电源将由后备锂电池切换回主电源.当主电源上升至大于典型值4.2V时,输出CS变为逻辑高电平,使CE变为高电平,使能SRAM的操作. 复位信号一直持续到系统恢复正常操作为止.在系统电源电压不足或突然断电的时候,这个器件能可靠地保护系统在SRAM内的数据 .4. ARM单片机的复位电路设计无论在移动电话、高端手持仪器还是嵌入式系统32位单片机ARM,占据越来越多的份额.ARM已成为事实的高端产品工业标准 由于 ARM 高速 低功耗 低工作电压导致其噪声容限低,这是对数字电路极限的挑战,对电源的纹波,瞬态响应性能,时钟源的稳定度,电源监控可靠性等诸多方面也提出了更高的要求.ARM监控技术是复杂并且非常重要的分立元件实现的监控电路,受温度、湿度、压力等外界的影响大而且对不同元件影响不一致,较大板面积、过多过长的引脚容易引入射频干扰,功耗大也是很多应用难以接受 而集成电路能很好的解决此类问题.目前也有不少微处理器中集成监控电路,处于制造成本和工艺技术原因,此类监控电路大多数是用低电压CMOS工艺实现的,比起用高电压、高线性度的双极工艺制造的专用监控电路,性能还有一段差距结论是使用ARM而不用专用监控电路,可能导致得不偿失,经验也告诉我们使用专用监控电路可以避免很多离奇古怪的问题ARM的应用工程师,切记少走弯路.复位电路在DC/DC变换器中的设计复位电路的设计日趋多样化,并且在各行各业中都有使用到,复位电路的重要性可谓不言而喻,在正激式DC/DC变换器中磁复位电路,略哦防止变压器磁芯饱和,从而保护变压器.一、磁复位电路的设计正激式DC/DC变换器或者正激式开关电源,需要在开关功率管截止期间将高频变压器复位,以防止变压器磁芯饱和,因此,一般需要增加磁复位电路(亦称变压器复位电路).图一示出单端降压式同步整流器常用的3种磁复位电路:辅助绕组复位电路,R,C,VDZ箝位电路,有源箝位电路.3种磁复位的方法各有优缺点:辅助绕组复位法会使变压器结构复杂化;R,C,VDZ箝位法属于无源箝位,其优点是磁复位电路简单,能吸收由高频变压器漏感而产生的尖峰电压,但箝位电路本身也要消耗磁场能量;有源箝位法在上述3种方法中的效率最高,但提高了电路的成本.(a)辅助绕组复位电路 (b)R、C、VDZ箝位电路 (c)有源箝位电路图一 单端降压式同步整流器常用的三种磁复位电路磁复位要求漏极电压要高于输入电压,但要避免在磁复位过程中使DPA-Switch的漏极电压超过规定值,为此,可在次级整流管两端并联一个RS、CS网络,电路图二所示.该电路可使高频变压器在每个开关周期后的能量迅速恢复到一个安全值,保证UD>UI.当DPA-Switch关断时,磁感应电流就通过变压器的次级绕组流出,利用电容CS使磁感应电流减至零.CS的电容量必须足够小,才。
复位电路原理
复位电路是一种常见的电子电路,它在数字系统中起着非常重要的作用。
复位电路的主要功能是在系统出现异常情况时将系统恢复到初始状态,以确保系统的正常运行。
本文将介绍复位电路的原理、工作方式和应用。
首先,让我们来了解一下复位电路的原理。
复位电路通常由触发器、门电路和延时电路组成。
触发器是复位电路的核心部件,它能够接收外部的复位信号,并将系统的状态恢复到初始状态。
门电路用于控制复位信号的传输和延时,确保系统在复位过程中能够稳定地恢复。
延时电路则用于延迟复位信号的传输,以避免系统在短时间内多次复位,从而保护系统的稳定性。
复位电路的工作方式是通过接收外部的复位信号来触发触发器,从而将系统的各个部件恢复到初始状态。
当系统出现异常情况时,外部的复位信号会触发复位电路,使系统停止运行并恢复到初始状态。
在系统恢复到初始状态后,复位电路会自动关闭,系统可以重新开始正常运行。
复位电路在数字系统中有着广泛的应用。
在微处理器、微控制器和FPGA等数字系统中,复位电路被用于确保系统在启动时能够稳定地进入工作状态。
此外,复位电路还可以用于处理系统中的异常情况,如死锁、数据错误等,保证系统能够在出现问题时及时恢复正常运行。
总的来说,复位电路是数字系统中非常重要的一部分,它能够确保系统在出现异常情况时能够及时恢复到初始状态,保证系统的稳定运行。
通过本文的介绍,相信读者对复位电路的原理、工作方式和应用有了更深入的了解。
希望本文能够对读者有所帮助,谢谢阅读!。
复位电路功能嘿,咱今儿来聊聊复位电路这玩意儿,它可真是电子世界里的一把“小钥匙”呢!你想啊,电子设备就像一辆奔跑的汽车,那复位电路就是让汽车能随时回到起点重新出发的装置。
要是没有它,那这车子可能就会在错误的道路上越跑越远,最后说不定就失控啦!复位电路的功能就像是给电子设备来个“清醒剂”。
有时候,设备可能会因为各种各样的原因,比如突然的干扰啦、程序出错啦等等,变得晕头转向的。
这时候,复位电路就出马了,“啪”的一下,让设备瞬间清醒过来,回到最初的状态,重新开始好好工作。
就好像我们人有时候也会犯迷糊,这时候就需要有人拍拍我们的肩膀,说:“嘿,醒醒啦!”复位电路就是那个在电子世界里拍拍设备肩膀的角色呀。
它能保证设备在任何情况下都能有一个稳定的起点,就像我们每天早上起床,新的一天开始一样。
没有这个起点,那一切不都乱套啦?你说要是电脑突然死机了,没了复位电路,那你不得抓狂啊?手机突然卡住不动了,没有复位电路来拯救,那多闹心啊!所以说,复位电路虽然看起来不起眼,但它的作用可太大啦!它就像是一个默默守护的小天使,平时可能不怎么显眼,但关键时刻总能发挥大作用。
它让电子设备能够有条不紊地运行,不会轻易地“迷失”自己。
你再想想,要是没有复位电路,那些复杂的电子系统不就像没头苍蝇一样乱撞吗?那得造成多大的混乱和损失啊!复位电路就是给这些“小调皮”们划定了一个范围,让它们只能在这个范围内玩耍,不能乱跑。
而且哦,复位电路还特别可靠呢!它总是能在最需要的时候出现,从不掉链子。
这就像是你的好朋友,在你最需要帮助的时候,绝对不会缺席。
总之呢,复位电路的功能可真不能小瞧!它是电子世界里的重要角色,没有它,整个电子世界可能都没法正常运转啦!你现在是不是对复位电路有了更深的认识呀?是不是也觉得它很厉害呢?。
rc复位电路原理RC复位电路原理。
RC复位电路是一种常见的电路设计,它在数字电路系统中起着非常重要的作用。
本文将介绍RC复位电路的原理和工作方式,以及它在实际应用中的一些注意事项。
首先,我们来了解一下RC复位电路的原理。
RC复位电路是由一个电阻(R)和一个电容(C)组成的。
在电路中,当电源开关打开时,电容开始充电,电阻限制了电流的流动速度。
当电容充电到一定程度后,系统开始工作。
而当电源开关关闭时,电容开始放电,电阻同样限制了电流的流动速度。
在放电的过程中,系统处于复位状态,直到电容放电完毕,系统重新开始工作。
其次,RC复位电路的工作方式是非常简单的。
当系统需要复位时,电源开关关闭,电容开始放电。
在放电的过程中,系统处于复位状态,直到电容放电完毕。
一旦电容放电完毕,系统便会重新开始工作。
这样,RC复位电路可以有效地实现系统的复位功能,确保系统在需要时能够重新开始工作。
在实际应用中,我们需要注意一些事项。
首先,选择合适的电阻和电容是非常重要的。
电阻和电容的数值决定了电路的充放电时间,因此需要根据系统的要求来选择合适的数值。
其次,需要注意电路的稳定性。
在设计RC复位电路时,需要考虑电源的稳定性和电路的抗干扰能力,以确保电路能够稳定可靠地工作。
总的来说,RC复位电路是一种非常重要的电路设计,它可以有效地实现系统的复位功能,确保系统在需要时能够重新开始工作。
在实际应用中,我们需要根据系统的要求选择合适的电阻和电容,并注意电路的稳定性。
通过合理设计和应用,RC复位电路可以为数字电路系统的稳定运行提供保障。
希望本文能够帮助读者更好地了解RC复位电路的原理和工作方式,为实际应用提供一些参考。
同时,也希望读者在设计和应用RC复位电路时能够注意一些事项,确保电路能够稳定可靠地工作。
复位电路的工作原理
复位电路是一种常见的电子电路,它的主要作用是在电路出现故障或异常情况时,将电路恢复到初始状态,以保证电路的正常运行。
复位电路的工作原理是通过控制电路中的复位信号,使电路中的所有元件回到初始状态,从而消除故障或异常情况。
复位电路通常由复位触发器、复位信号发生器和复位信号控制器等组成。
其中,复位触发器是复位电路的核心部件,它能够将电路中的所有元件恢复到初始状态。
复位信号发生器则是产生复位信号的设备,它能够根据电路的需要产生不同的复位信号。
复位信号控制器则是控制复位信号的设备,它能够根据电路的需要控制复位信号的产生和停止。
复位电路的工作原理可以简单地描述为:当电路出现故障或异常情况时,复位信号发生器会产生一个复位信号,该信号会被传递到复位触发器中。
复位触发器会将电路中的所有元件恢复到初始状态,从而消除故障或异常情况。
一旦电路恢复到正常状态,复位信号控制器会停止产生复位信号,电路就可以正常运行了。
复位电路的应用非常广泛,它可以用于各种电子设备中,如计算机、手机、电视机等。
在计算机中,复位电路可以用于重启计算机、清除计算机中的缓存等操作。
在手机中,复位电路可以用于恢复手机出厂设置、清除手机中的缓存等操作。
在电视机中,复位电路可以用于恢复电视机出厂设置、清除电视机中的缓存等操作。
复位电路是一种非常重要的电子电路,它能够保证电路的正常运行,消除故障或异常情况。
复位电路的工作原理是通过控制电路中的复位信号,使电路中的所有元件回到初始状态,从而实现电路的复位。
复位电路知识点总结一、复位电路的原理复位电路的原理是利用一个或多个外部电路来监测系统的电源或时钟信号,一旦检测到系统处于异常状态或需要重新启动时,便触发一个恢复机制,将系统恢复到预设的初始状态。
复位电路通常包括以下几个主要部分:1. 监测电路:监测电路用于检测系统的电源或时钟信号。
它可以是一个简单的开关电路,也可以是一个复杂的电路,用于监测多种系统状态。
2. 触发电路:一旦监测到系统处于异常状态,触发电路会启动相应的恢复机制,将系统恢复到正常状态。
触发电路可以是一个简单的触发器电路,也可以是一个逻辑电路,用于控制系统的复位信号。
3. 复位信号:复位信号是触发电路产生的一个电信号,用于通知系统需要进行复位操作。
它可以是一个脉冲信号,也可以是一个持续信号,取决于系统对复位的要求。
复位电路的原理在于通过监测电路检测系统状态,触发电路产生复位信号,以确保系统能够在异常情况下快速地恢复到正常状态。
二、复位电路的类型根据其工作原理和应用场景的不同,复位电路可以分为多种类型。
常见的复位电路类型包括:1. 功率监控复位电路:功率监控复位电路通常用于检测系统的供电情况。
它可以监测电源的电压、电流和功率等参数,一旦检测到供电异常,便触发复位信号,以确保系统能够在供电不稳定或断电情况下恢复正常工作。
2. 时钟监控复位电路:时钟监控复位电路通常用于检测系统的时钟信号。
它可以监测系统的时钟频率、相位和周期等参数,一旦检测到时钟异常,便触发复位信号,以确保系统能够在时钟不稳定或停止情况下恢复正常工作。
3. 复位控制器:复位控制器是一种集成了多种监测和触发功能的复位电路。
它可以监测系统的电源、时钟和其他状态,一旦检测到异常,便触发相应的复位信号,以确保系统能够在各种异常情况下快速地恢复到正常状态。
4. 手动复位电路:手动复位电路通常由一个手动按钮和一个触发电路组成。
当系统需要进行复位时,操作人员可以按下手动按钮,触发触发电路产生复位信号,以实现手动复位操作。
1、阻容复位:低电平复位:由于阻容串连电路中电容C两端电压不能突变,因此在上电时,RST端会维持一段时间的低电平起到低电平复位信号的作用,随着Vcc电源通过电阻R向电容C充电,C两端的电压差逐渐增大,经过一段时间后变为高电平,上电复位信号结束。
高电平复位:电阻电容护换位置,原理类似。
复位时间T=0.7*RC习题:复位时间1ms的高电平复位电路:2、芯片复位MAX706MAX706引脚定义:~MR:人工复位输入,电压拉至0.8V以下触发复位VCC:电源输入GND:接地PFI:电源故障电压监控输入端~PFO:电源故障输出端WDI:看门狗输入端~RST:低电平有效的复位输出端~WDO:看门狗输出端MAX706提供以下四种功能:(1)上电、掉电复位以及降压情况下复位(2)独立的看门狗输出。
如果在1.6s内看门狗输入端未被触发,看门狗输出将变为低电平。
(3) 1.25V门限检测器,用于电源故障报警、低电压监测或电源监控。
(4)低电平有效的人工复位输出。
低电平有效的手动复位输入端(MR)可被片内250mA的上拉电流源拉到高电平,并可以被外接CMOS/TTL逻辑电路或一端接地的按钮开关拉成低电平。
不需要采用外部去抖动电路,理由是最小为140ms的复位时间足以消除机械开关的抖动。
简单地将MR端连接到WDO端,就可以使看门狗定时器超时产生复位脉冲。
当需要高电平有效的复位信号时,应该选用MAX813L。
MAX705/MAX706/MAX813L片内带有一个辅助比较器,它具有独立的同相输入端(PFI)和输出端(PFO),其反相输入端内部连接一个1.25V的参考电压源。
为了建立一个电源故障预警电路,可以在PFI脚上连接一个电阻分压支路,该支路连接的监视点通常在稳压电源集成电路之前。
通过调节电阻值,合理地选择分压比,以便于使稳压器+5V 输出端电压下降之前,PFI端的电压刚好下降到低于1.25V。
以此为MPU/MCU提供中断信号,以便使其能够对即将到来的电源掉电作好充分地准备。
单片机复位电路和晶振电路的作用下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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二极管复位电路二极管复位电路是一种常见的电路设计,用于确保电路在复位时能够迅速恢复到初始状态。
在许多电子设备中,二极管复位电路被广泛应用于电源管理、电路保护和信号处理等方面。
本文将介绍二极管复位电路的原理、应用以及设计要点。
一、二极管复位电路的原理二极管复位电路主要由二极管、电阻和电容组成。
其基本原理是利用二极管的正向导通特性和反向截止特性来实现电路的复位功能。
在正常工作状态下,二极管处于正向导通状态,电路中的电源电压会通过二极管流入电容充电,同时电阻起到限流的作用。
当需要进行复位操作时,断开电源电压,此时电容上的电压会逐渐下降,二极管开始进入反向截止状态。
在这个过程中,电容会通过电阻放电,使得电路中的电压逐渐降低,从而实现电路的复位。
1. 电源管理:二极管复位电路常用于电源管理电路中,用于确保电源在异常断电后能够迅速恢复到正常工作状态。
例如,当电源电压突然下降或中断时,复位电路可以通过放电过程将电路中的电压降低到初始状态,以避免电路的异常工作或故障。
2. 电路保护:在某些情况下,电路中的某些元件可能会受到过压或过流的影响,从而导致电路的异常工作或损坏。
二极管复位电路可以通过监测电路中的电压或电流,当超过设定的阈值时,触发复位电路进行复位操作,以保护电路的稳定性和可靠性。
3. 信号处理:在一些需要对信号进行处理或转换的电路中,二极管复位电路可以用于消除信号干扰或噪声。
通过将信号输入复位电路,利用电容的放电过程,可以使得信号经过处理后恢复到稳定的状态,从而提高信号的质量和可靠性。
三、二极管复位电路的设计要点1. 选择合适的二极管:在设计二极管复位电路时,需要根据具体的应用需求选择合适的二极管。
常用的二极管有硅二极管和肖特基二极管,其正向导通特性和反向截止特性不同,因此需要根据具体的工作电压和电流要求进行选择。
2. 合理选取电阻和电容:电阻和电容在二极管复位电路中起到重要的作用。
电阻的大小决定了电容的放电速度,因此需要根据复位的时间要求选择合适的电阻值。
复位电路的作用及基本的复位方式复位电路的作用在上电或复位过程中,控制CPU的复位状态:这段时间内让CPU保持复位状态,而不是一上电或刚复位完毕就工作,防止CPU发出错误的指令、执行错误操作,也可以提高电磁兼容性能。
无论用户使用哪种类型的单片机,总要涉及到单片机复位电路的设计。
而单片机复位电路设计的好坏,直接影响到整个系统工作的可靠性。
许多用户在设计完单片机系统,并在实验室调试成功后,在现场却出现了“死机”、“程序走飞”等现象,这主要是单片机的复位电路设计不可靠引起的。
数字电路刚通电时都需要进行复位,复位的功能是将单片机里的重新开始,主要防止程序混乱,也就是跑飞、或者死机等现象,目的是使系统进入初始状态,以便随时接受各种指令进行工作,CPU的复位可靠性决定着产品系统的稳定性,因此在电路当中,发生任何一种复位后,系统程序将从重新开始执行,系统寄存器也都将恢复为默认值。
下面总结几种CPU复位方式。
1、上电复位上电复位就是直接给产品上电,上电复位与低压LVR操作有联系,电源上电的过程是逐渐上升的曲线过程,这个过程不是瞬间的完成的,一上电时候系统进行初始化,此时振荡器开始工作并提供系统时钟,系统正常工作2、看门狗复位看门狗定时器CPU内部系统,它是一个自振式的RC振荡定时器,与外围电路无关,也与CPU主时钟无关,只要开启看门狗功能也能保持计时,该溢出时候也会溢出,并产生复位3、LVR低压复位每个CPU都有一个复位电压,这个电压很低,有1.8V、2.5V等,当系统由于受到外界的影响导致输入电压过低,当低至复位电压时候系统自动复位,当然,前提是系统要打开LVR功能,有时候也叫掉电复位。
diangon如图,当LVR<工作电压<VDD 时候,比如在V1时候工作是正常的,当VSS<工作电压<LVR时候,系统有可能出错,比如在V2时候,也就是我们常说的死区,这个状态不确定。
4、外围电路复位如果系统内部不能正常复位或者软件复位无效的时候,可以依靠外部硬件复位。
如图是一种简单的RC复位电路,电源接通时候,通过R1对C2进行充电,经过一段延迟后加到电路当中产生复位信号,这个复位信号的上升速度低于电源的上电速度,当复位引脚检测到高电平时候,系统复位结束,进入正常工作状态。
基本的复位方式单片机在启动时都需要复位,以使CPU及系统各部件处于确定的初始状态,并从初态开始工作。
89系列单片机的复位信号是从RST引脚输入到芯片内的施密特触发器中的。
当系统处于正常工作状态时,且振荡器稳定后,如果RST引脚上有一个高电平并维持2个机器周期(24个振荡周期)以上,则CPU就可以响应并将系统复位。
单片机系统的复位方式有:手动按钮复位和上电复位。
1、手动按钮复位手动按钮复位需要人为在复位输入端RST上加入高电平(图1)。
一般采用的办法是在RST 端和正电源Vcc之间接一个按钮。
当人为按下按钮时,则Vcc的+5V电平就会直接加到RST端。
手动按钮复位的电路如所示。
由于人的动作再快也会使按钮保持接通达数十毫秒,所以,完全能够满足复位的时间要求。
图1图22、上电复位AT89C51的上电复位电路如图2所示,只要在RST复位输入引脚上接一电容至Vcc端,下接一个电阻到地即可。
对于CMOS型单片机,由于在RST端内部有一个下拉电阻,故可将外部电阻去掉,而将外接电容减至1µF。
上电复位的工作过程是在加电时,复位电路通过电容加给RST端一个短暂的高电平信号,此高电平信号随着Vcc对电容的充电过程而逐渐回落,即RST端的高电平持续时间取决于电容的充电时间。
为了保证系统能够可靠地复位,RST端的高电平信号必须维持足够长的时间。
上电时,Vcc的上升时间约为10ms,而振荡器的起振时间取决于振荡频率,如晶振频率为10MHz,起振时间为1ms;晶振频率为1MHz,起振时间则为10ms。
在图2的复位电路中,当Vcc掉电时,必然会使RST端电压迅速下降到0V以下,但是,由于内部电路的限制作用,这个负电压将不会对器件产生损害。
另外,在复位期间,端口引脚处于随机状态,复位后,系统将端口置为全“l”态。
如果系统在上电时得不到有效的复位,则程序计数器PC将得不到一个合适的初值,因此,CPU可能会从一个未被定义的位置开始执行程序。
3、积分型上电复位常用的上电或开关复位电路如图3所示。
上电后,由于电容C3的充电和反相门的作用,使RST持续一段时间的高电平。
当单片机已在运行当中时,按下复位键K后松开,也能使RST为一段时间的高电平,从而实现上电或开关复位的操作。
根据实际操作的经验,下面给出这种复位电路的电容、电阻参考值。
图3中:C:=1uF,Rl=lk,R2=10k图3 积分型上电复位电路专用芯片复位电路上电复位电路在控制系统中的作用是启动单片机开始工作。
但在电源上电以及在正常工作时电压异常或干扰时,电源会有一些不稳定的因素,为单片机工作的稳定性可能带来严重的影响。
因此,在电源上电时延时输出给芯片输出一复位信号。
上复位电路另一个作用是,监视正常工作时电源电压。
若电源有异常则会进行强制复位。
复位输出脚输出低电平需要持续三个(12/fc s)或者更多的指令周期,复位程序开始初始化芯片内部的初始状态。
等待接受输入信号(若如遥控器的信号等)。
图4 上电复位电路原理图上电复位电路原理分析5V电源通过MC34064的2脚输入,1脚便可输出一个上升沿,触发芯片的复位脚。
电解电容C13是调节复位延时时间的。
当电源关断时,电解电容C13上的残留电荷通过D13和MC34064内部电路构成回路,释放掉电荷。
以备下次复位启用。
上电复位电路的关键性器件关键性器件有:MC34064 。
图6 内部结构框图输入输出特性曲线上电复位电路关键点电气参数MC34064的输出脚1脚的输出(稳定之后的输出)如下图所示:三极管欠压复位电路欠压复位电路工作原理(图6)w 接通电源,+5V电压从“0V”开始上升,在升至3.6V 之前,稳压二极管DH03都处于截止状态,QH01(PNP管)也处于截止状态,无复位电压输出。
w 当+5V电源电压高于3.6V以后,稳压二极管DH03反向击穿,将其两端电压“箝位”于3.6V。
当+5V电源电压高于4.3V以后,QH01开始导通,复位电压开始形成,当+5V电源电压接近+5V时,QH01已经饱和导通,复位电压达到稳定状态。
图6 欠压复位电路图看门狗型复位电路看门狗型复位电路主要利用CPU正常工作时,定时复位计数器,使得计数器的值不超过某一值;当CPU不能正常工作时,由于计数器不能被复位,因此其计数会超过某一值,从而产生复位脉冲,使得CPU恢复正常工作状态。
典型应用的Watchdog复位电路如图7所示。
此复位电路的可靠性主要取决于软件设计,即将定时向复位电路发出脉冲的程序放在何处。
一般设计,将此段程序放在定时器中断服务子程序中。
然而,有时这种设计仍然会引起程序走飞或工作不正常。
原因主要是:当程序“走飞”发生时定时器初始化以及开中断之后的话,这种“走飞”情况就有可能不能由Watchdog复位电路校正回来。
因为定时器中断一真在产生,即使程序不正常,Watchdog也能被正常复位。
为此提出定时器加预设的设计方法。
即在初始化时压入堆栈一个地址,在此地址内执行的是一条关中断和一条死循环语句。
在所有不被程序代码占用的地址尽可能地用子程序返回指令RET代替。
这样,当程序走飞后,其进入陷阱的可能性将大大增加。
而一旦进入陷阱,定时器停止工作并且关闭中断,从而使Watchdog 复位电路会产生一个复位脉冲将CPU复位。
当然这种技术用于实时性较强的控制或处理软件中有一定的困难图7 看门狗型复位电路比较器型复位电路比较器型复位电路的基本原理如图8所示。
上电复位时,由于组成了一个RC低通网络,所以比较器的正相输入端的电压比负相端输入电压延迟一定时间。
而比较器的负相端网络的时间常数远远小于正相端RC网络的时间常数,因此在正端电压还没有超过负端电压时,比较器输出低电平,经反相器后产生高电平。
复位脉冲的宽度主要取决于正常电压上升的速度。
由于负端电压放电回路时间常数较大,因此对电源电压的波动不敏感。
但是容易产生以下二种不利现象:(1)电源二次开关间隔太短时,复位不可靠;(2)当电源电压中有浪涌现象时,可能在浪涌消失后不能产生复位脉冲。
为此,将改进比较器重定电路,如图9所示。
这个改进电路可以消除第一种现象,并减少第二种现象的产生。
为了彻底消除这二种现象,可以利用数字逻辑的方法与比较器配合,设计如图9所示的比较器重定电路。
此电路稍加改进即可作为上电复位与看门狗复位电路共同复位的电路,大大提高了复位的可靠性。
图8 比较器型复位电路图9 改进型比较器型复位电路单片机在可靠的复位之后,才会从0000H地址开始有序的执行应用程序。
同时,复位电路也是容易受到外部噪声干扰的敏感部分之一。
因此,复位电路应该具有两个主要的功能:1. 必须保证系统可靠的进行复位;2. 必须具有一定的抗干扰的能力;复位电路应该具有上电复位和手动复位的功能。
以MCS-51单片机为例,复位脉冲的高电平宽度必须大于2个机器周期,若系统选用6MHz晶振,则一个机器周期为2us,那么复位脉冲宽度最小应为4us。
在实际应用系统中,考虑到电源的稳定时间,参数漂移,晶振稳定时间以及复位的可靠性等因素,必须有足够的余量。
图1是利用RC充电原理实现上电复位的电路设计。
实践证明,上电瞬间RC电路充电,RESET引脚出现正脉冲。
只要RESET端保持10ms以上的高电平,就能使单片机有效的复位。
单片机在可靠的复位之后,才会从0000H地址开始有序的执行应用程序。
同时,复位电路也是容易受到外部噪声干扰的敏感部分之一。
因此,复位电路应该具有两个主要的功能:1. 必须保证系统可靠的进行复位;2. 必须具有一定的抗干扰的能力;一、复位电路的RC选择复位电路应该具有上电复位和手动复位的功能。
以MCS-51单片机为例,复位脉冲的高电平宽度必须大于2个机器周期,若系统选用6MHz晶振,则一个机器周期为2us,那么复位脉冲宽度最小应为4us。
在实际应用系统中,考虑到电源的稳定时间,参数漂移,晶振稳定时间以及复位的可靠性等因素,必须有足够的余量。
图1是利用RC充电原理实现上电复位的电路设计。
实践证明,上电瞬间RC电路充电,RESET引脚出现正脉冲。
只要RESET端保持10ms以上的高电平,就能使单片机有效的复位。
图1对于图1-a中的电容C两端的电压(即复位信号)是一个时间的函数:u(t)=VCC*[1-exp(-t/RC)]对于图1-b中的电阻R两端的电压(即复位信号)也是一个时间的函数u(t)=VCC*exp(-t/RC) 其中的VCC为电源电压,RC为RC电路的时间常数=1K*22uF=22ms。