单片机复位电路的原理是什么?
如图,网上说上电的一瞬间RST就变成了高电平,我不理解。首先VCC供电肯定是直流电吧。然后上电了,因为给电容充电,所以电容上端不是电压慢慢增加的吗然后电容下端电压因为接地...
如图,网上说上电的一瞬间RST就变成了高电平,我不理解。首先VCC供电肯定是直流电吧。然后上电了,因为给电容充电,所以电容上端不是电压慢慢增加的吗然后电容下端电压因为接地,所以一直是0V同理,RST一直是0V啊没理解这个电路,有没有帮我分析分析。
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5个回答
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你把这个电容想象成一个阻值可变的电阻,就容易理解了。
电容充电过程中,复位电路中是有电流的。RST的电压就是分压电阻R的端电压。
在复位电路刚上电的时候,电容内部,正极的极板上的电子由于电场力的作用向正极移动,同时,负极上的电子向接负极的极板移动,有电子定向的移动,就产生了电流。所以一上电的时候,可以想象成此时电容就是个电阻值很低甚至为0的电阻。
随着时间的推移,电容两端的电压逐渐等于充电电源电压,当充电完成时,复位电路不再有电流流动。你可以理解为这个电容的“阻值”从0到了无穷大,最终(充电完成时)近似于开路(隔直流了),此时RST端又被电阻R接地下拉到0V。
所以,充电过程中,RST端的电压是从VCC逐渐降低到0的。
电容充电过程中,复位电路中是有电流的。RST的电压就是分压电阻R的端电压。
在复位电路刚上电的时候,电容内部,正极的极板上的电子由于电场力的作用向正极移动,同时,负极上的电子向接负极的极板移动,有电子定向的移动,就产生了电流。所以一上电的时候,可以想象成此时电容就是个电阻值很低甚至为0的电阻。
随着时间的推移,电容两端的电压逐渐等于充电电源电压,当充电完成时,复位电路不再有电流流动。你可以理解为这个电容的“阻值”从0到了无穷大,最终(充电完成时)近似于开路(隔直流了),此时RST端又被电阻R接地下拉到0V。
所以,充电过程中,RST端的电压是从VCC逐渐降低到0的。
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追问
感谢大佬解答。我想问下当充电完成时,电容负极板上还有电子吗?这点我不太懂。电容正极呈正电,按理说会吸引电子到负极板上的。但负极板又接地,按理说应该是0V,没有电子的。这有点矛盾。
第二个问题,如果电容负极板上有电子的话,那么还能看成RST是0V吗?
追答
充电完成后,电容负极板上还是有电子的,只不过由于外部电场和内部电场的作用,电子不再移动,因而也就没有形成电流,相当于开路了。
电容充电完成后,在分析直流电路的时候,就可以把电容忽略掉,这个时候就相当于RST接了个电阻到地,这个电阻就变成下拉电阻,把RST拉到0V了。
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电容两端电压不能突变,未上电时两端电压为零,上电瞬间两端电压还是零,RST高电平令单片机锁死在复位状态。随着电容慢慢充电,两端电压开始上升,RST脚电压逐步下降,当低于管脚低电平判定门限后,单片机才终于一跃而起、信马由缰。
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这是高电平复位,上电瞬间电容可以等效于短路,因此RsT电压是Vcc,是高电平,单片机复位。
随着电容充电逐渐完成,电阻R上的电流逐渐减小,电阻R的压降逐渐降低,直至单片机RsT电压变成低电平,至此复位完成。
随着电容充电逐渐完成,电阻R上的电流逐渐减小,电阻R的压降逐渐降低,直至单片机RsT电压变成低电平,至此复位完成。
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1.
复位电路的原理是单片机RST引脚接收到2US以上的电平信号,只要保证电容的充放电时间大于2US,即可实现复位,所以电路中的电容值是可以改变的。
2.
按键按下系统复位,是电容处于一个短路电路中,释放了所有的电能,电阻两端的电压增加引起的。
复位电路的原理是单片机RST引脚接收到2US以上的电平信号,只要保证电容的充放电时间大于2US,即可实现复位,所以电路中的电容值是可以改变的。
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按键按下系统复位,是电容处于一个短路电路中,释放了所有的电能,电阻两端的电压增加引起的。
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