单片机的复位电路,上电时是高电平吗,电容不是给断路了吗
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电源上电时,VCC,从无到有,此刻,可认为它不是直流电。
此刻,电容器,是通路。
随着 VCC 的出现,RST,也就上升到 VCC。
(此时单片机复位)。稍候,VCC 稳定了,就是直流电,电容器断路。
RST,也就下降到 0。
(单片机退出复位,开始正常工作)。
单片机: 单片机,全称单片微型计算机(英语:Single-Chip Microcomputer),又称微控制器(Microcontroller),是把中央处理器、存储器、定时/计数器(Timer/Counter)、各种输入输出接口等都集成在一块集成电路芯片上的微型计算机。与应用在个人电脑中的通用型微处理器相比,它更强调自供应(不用外接硬件)和节约成本。它的最大优点是体积小,可放在仪表内部,但存储量小,输入输出接口简单,功能较低。由于其发展非常迅速,旧的单片机的定义已不能满足,所以在很多应用场合被称为范围更广的微控制器;从上世纪80年代,由当时的4位、8位单片机,发展到现在的32位300M的高速单片机。
此刻,电容器,是通路。
随着 VCC 的出现,RST,也就上升到 VCC。
(此时单片机复位)。稍候,VCC 稳定了,就是直流电,电容器断路。
RST,也就下降到 0。
(单片机退出复位,开始正常工作)。
单片机: 单片机,全称单片微型计算机(英语:Single-Chip Microcomputer),又称微控制器(Microcontroller),是把中央处理器、存储器、定时/计数器(Timer/Counter)、各种输入输出接口等都集成在一块集成电路芯片上的微型计算机。与应用在个人电脑中的通用型微处理器相比,它更强调自供应(不用外接硬件)和节约成本。它的最大优点是体积小,可放在仪表内部,但存储量小,输入输出接口简单,功能较低。由于其发展非常迅速,旧的单片机的定义已不能满足,所以在很多应用场合被称为范围更广的微控制器;从上世纪80年代,由当时的4位、8位单片机,发展到现在的32位300M的高速单片机。
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这个我感觉没有必要这么纠结,电容在上接高电平,电阻在下接地,中间为RST。这种复位电路的工作原理是:通电时,电容两端相当于是短路,于是RST引脚上为高电平,然后电源通过电阻对电容充电,RST端电压慢慢下降,降到一定程序,即为低电平,单片机开始正常工作,首先RST保持两个机器周期以上的高电平时自动复位,上电复位:上电瞬间,电容充电电流最大,电容相当于短路,RST端为高电平,自动复位;电容两端的电压达到电源电压时,电容充电电流为零,电容相当于开路,RST端为低电平,程序正常运行。
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上电复位:上电瞬间,电容充电电流最大,电容相当于短路,RST端为高电平,自动复位;电容两端的电压达到电源电压时,电容充电电流为零,电容相当于开路,RST端为低电平,程序正常运行。
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电容器,对直流电,是断路的。
电源上电时,VCC,从无到有,此刻,可认为它不是直流电。
此刻,电容器,是通路。
随着 VCC 的出现,RST,也就上升到 VCC。
(此时单片机复位)。
稍候,VCC 稳定了,就是直流电,电容器断路。
RST,也就下降到 0。
(单片机退出复位,开始正常工作)。
电源上电时,VCC,从无到有,此刻,可认为它不是直流电。
此刻,电容器,是通路。
随着 VCC 的出现,RST,也就上升到 VCC。
(此时单片机复位)。
稍候,VCC 稳定了,就是直流电,电容器断路。
RST,也就下降到 0。
(单片机退出复位,开始正常工作)。
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