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单片机复位电路

发布时间:2022-02-15 15:16:50

单片机的复位电路及其三种复位方式

单片机的三种复位方式,上电复位,按键复位,看门狗软件复位吧,给复位端超过固定长度脉宽的电平

② 常用的单片机复位电路有哪些

简单的上电电阻式自动复位电路,比较简单的上电自动复位且带手动复位的阻容复位电路,还有看门狗复位电路,还有专业芯片级的复位电路。

③ STC单片机的复位电路

直接接地和通过电阻接地都是可以的,在复位端加高电平时单片机才复位。

④ 单片机复位电路图

我觉得蓝色深红色的同学说很不错。
电容器的确可以发挥关键作用,在去除抖动,但这里有一个更重要的电容作用是上电复位,只是考虑芯片的电源供应不稳定,由于做出了错误的计算,因此,增加一个电源上电复位延迟启动CPU,以实现芯片正常工作的目的。虽然它带有芯片的上电延时功能很多,但我们一般还是会增加额外的电源上电复位电路,提高了可靠性。

电复位是如此的工作,那么不考虑的关键,你看着办1K电阻。瞬时功率,电压,从0V上升到VCC 5V(发言权5V)短,这一刻相当于交变电流,电容等效线,5V电压施加到整个10K的电阻,也就是时RST电平为高电平状态时。但是,从电源,电容自己慢慢充电,两端的电压,其弯曲起来,最终达到5V,即其正端电位为5V,负端电位为0V,这也恰好是负端RST,RST是低时间,微控制器开始工作。
“添加”按钮,手动复位时,一般不能加1K的电阻。当按钮被按下时,构成回路电容两端的排出端的RST再次变高的,关键是提升电容充电的RST被返回低。

⑤ Stm单片机复位电路

如果不触动按键,那么当系统电源上电时,接地的电容器初充电瞬间相当于对地短路,此时单片机复位接口得到低电平会使单片机复位,在系统正常运行期间,如果按动按键则单片机复位端口被强制接地复位。

⑥ c51单片机复位电路的工作原理

如S22复位键按下时:RST经1k电阻接VCC,获得10k电阻上所分得电压,形成高电平,进入“复位状态”

当S22复位键断开时:RST经10k电阻接地,电流降为0,电阻上的电压也将为0,RST降为低电平,开始正常工作

(6)单片机复位电路扩展阅读:

复位电路是一种用来使电路恢复到起始状态的电路设备,它的操作原理与计算器有着异曲同工之妙,只是启动原理和手段有所不同。复位电路,就是利用它把电路恢复到起始状态。就像计算器的清零按钮的作用一样,以便回到原始状态,重新进行计算。

和计算器清零按钮有所不同的是,复位电路启动的手段有所不同。一是在给电路通电时马上进行复位操作;二是在必要时可以由手动操作;三是根据程序或者电路运行的需要自动地进行。复位电路都是比较简单的大都是只有电阻和电容组合就可以办到了,再复杂点就有三极管等配合程序来进行了。

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。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和比较器配合,设计的比较器重定电路。此电路稍加改进即可作为上电复位和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。

⑦ 单片机复位电路(高低电平复位分别)

当单片机上电瞬间由于电容电压不能突变会使电容两边的电位相同,此时RST为低电平,之后随着时间推移电源通过电阻对电容充电,充满电时RST为高电平。正常工作为高电平,低电平复位。

当单片机上电瞬间由于电容电压不能突变会使电容两边的电位相同,此时RST为高电平,之后随着时间推移电源负极通过电阻对电容放电,放完电时RST为低电平。正常工作为低电平,高电平复位。

单片机的复位引脚RST(全称RESET)出现2个机器周期以上的高电平时,单片机就执行复位操作。如果RST持续为高电平,单片机就处于循环复位状态。当单片机处于低电平时就扫描程序存储器执行程序。

(7)单片机复位电路扩展阅读

基本结构

1、运算器

运算器由运算部件——算术逻辑单元(Arithmetic & Logical Unit,简称ALU)、累加器和寄存器等几部分组成。ALU的作用是把传来的数据进行算术或逻辑运算,输入来源为两个8位数据,分别来自累加器和数据寄存器。

2、ALU能完成对这两个数据进行加、减、与、或、比较大小等操作,最后将结果存入累加器。例如,两个数6和7相加,在相加之前,操作数6放在累加器中,7放在数据寄存器中,当执行加法指令时,ALU即把两个数相加并把结果13存入累加器,取代累加器原来的内容6。

3、运算器有两个功能:

(1)执行各种算术运算。

(2)执行各种逻辑运算,并进行逻辑测试,如零值测试或两个值的比较。

(3)运算器所执行全部操作都是由控制器发出的控制信号来指挥的,并且,一个算术操作产生一个运算结果,一个逻辑操作产生一个判决。

4、控制器

控制器由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序发生器和操作控制器等组成,是发布命令的“决策机构”,即协调和指挥整个微机系统的操作。其主要功能有:

(1) 从内存中取出一条指令,并指出下一条指令在内存中的位置。

(2) 对指令进行译码和测试,并产生相应的操作控制信号,以便于执行规定的动作。

(3) 指挥并控制CPU、内存和输入输出设备之间数据流动的方向。

5、主要寄存器

(1)累加器A

累加器A是微处理器中使用最频繁的寄存器。在算术和逻辑运算时它有双功能:运算前,用于保存一个操作数;运算后,用于保存所得的和、差或逻辑运算结果。

(2)数据寄存器DR

数据寄存器通过数据总线向存储器和输入/输出设备送(写)或取(读)数据的暂存单元。它可以保存一条正在译码的指令,也可以保存正在送往存储器中存储的一个数据字节等等。

(3)程序计数器PC

PC用于确定下一条指令的地址,以保证程序能够连续地执行下去,因此通常又被称为指令地址计数器。在程序开始执行前必须将程序的第一条指令的内存单元地址(即程序的首地址)送入PC,使它总是指向下一条要执行指令的地址。

(4)地址寄存器AR

地址寄存器用于保存当前CPU所要访问的内存单元或I/O设备的地址。由于内存与CPU之间存在着速度上的差异,所以必须使用地址寄存器来保持地址信息,直到内存读/写操作完成为止。

硬件特性

芯片

1、主流单片机包括CPU、4KB容量的RAM、128 KB容量的ROM、 2个16位定时/计数器、4个8位并行口、全双工串口行口、ADC/DAC、SPI、I2C、ISP、IAP。

2、系统结构简单,使用方便,实现模块化。

3、单片机可靠性高,可工作到10^6 ~10^7小时无故障。

4、处理功能强,速度快。

5、低电压,低功耗,便于生产便携式产品。

6、控制功能强。

7、环境适应能力强。

⑧ 51单片机的复位电路

电容具有两端的电压不能突变的特性,所以刚开机的时候因为VCC上有5V电压,因为电容两端电压不能突变的特性,RST脚的电压也被拉到5V,但是因为RST脚又通过电阻R下拉,电阻两端有电压差,电容缓慢通过电阻对地放电,所以电压慢慢降低最后变成低电平。

⑨ 51单片机复位电路原理图

51单片机复位51单片机的复位电路原理图很简单,只需要一个47k电阻,10uf电容,以及一个复位开关即可。电阻接在5v和复位引脚rst上,电容和开关接在rst和地之间。

⑩ 单片机手动复位电路的理解

电阻给电容充电,电容的电压缓慢上升直到vcc,没到vcc时芯片复位脚近似低电平,于是芯片复位,接近vcc时芯片复位脚近高电平,于是芯片停止复位,复位完成。

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