请大家帮我解决一个单片机复位电路问题
如图所示,红色部分。我知道AT89C2051的RST脚一旦遇到两个周期以上的高电平时,单片机就会复位。但是图中的RST脚却通过电阻和5V电源相连,那不是一直高电平吗。除非...
如图所示,红色部分。
我知道AT89C2051的RST脚一旦遇到两个周期以上的高电平时,单片机就会复位。
但是图中的RST脚却通过电阻和5V电源相连,那不是一直高电平吗。除非看门狗的RST脚平常情况下为“0”电位。
这时我在一本电子工业出版社出版的《单片机典型系统设计实例精讲》上看到的一个原理图。
那位高人帮我,解释一下,如果你还看到了其他有问题的地方也请给我讲一下,我是个菜鸟。回答好会加分哦!!
谢谢啦!!
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5个回答
杭州丹川科技
2024-12-24 广告
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这个电路是对的.
用电阻接高,并不意味着是高电平,因为当这个脚低于VCC时,电阻上可以有压降.
MAX813L的确在平常状态下是输出'0'的
你可以下载MAX813L的资料来看看
用电阻接高,并不意味着是高电平,因为当这个脚低于VCC时,电阻上可以有压降.
MAX813L的确在平常状态下是输出'0'的
你可以下载MAX813L的资料来看看
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我认为,深红色的蓝色学生不太好。
电容器确实能够起到的作用,关键去抖电容在这里,还有一个更重要的角色是上电复位,因为只是在芯片的电源和供电不稳定造成的误差。计算,所以上电复位延迟启动的CPU以达到目的的芯片才能正常工作。尽管许多芯片自带电源延时功能,但我们一般还是会添加额外的电源上电复位电路,提高了可靠性。
上电复位就是这样的工作,而不考虑的关键作用,你看着办1K电阻。上电瞬间,在很短的时间之内,从0V上升到5V(发言权5V)电压VCC,这一刻等效的AC电容等效电线,施加电压为5V的10K电阻,即,当RST是水平高的状态。然而,从上电,电容器拥有缓慢充电,两端的电压的曲线上升,最终达到5V,也就是说,它的正极端子的电位为5V的负电位侧的电位为0V,其负极端子也是完全相同的RST RST为低,微控制器开始正常运行。
添加“按钮手动复位,1K的电阻可以不。当按钮被按下时,一个电容器两端的电路和放电,从而使RST端再次变为高电平,键抬起电容充电RST变回低。
电容器确实能够起到的作用,关键去抖电容在这里,还有一个更重要的角色是上电复位,因为只是在芯片的电源和供电不稳定造成的误差。计算,所以上电复位延迟启动的CPU以达到目的的芯片才能正常工作。尽管许多芯片自带电源延时功能,但我们一般还是会添加额外的电源上电复位电路,提高了可靠性。
上电复位就是这样的工作,而不考虑的关键作用,你看着办1K电阻。上电瞬间,在很短的时间之内,从0V上升到5V(发言权5V)电压VCC,这一刻等效的AC电容等效电线,施加电压为5V的10K电阻,即,当RST是水平高的状态。然而,从上电,电容器拥有缓慢充电,两端的电压的曲线上升,最终达到5V,也就是说,它的正极端子的电位为5V的负电位侧的电位为0V,其负极端子也是完全相同的RST RST为低,微控制器开始正常运行。
添加“按钮手动复位,1K的电阻可以不。当按钮被按下时,一个电容器两端的电路和放电,从而使RST端再次变为高电平,键抬起电容充电RST变回低。
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我也觉得这个电路有问题,如果C6跟R1互换一下作为上电复位电路应该说的过去吧,以后的复位由看门狗负责!
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个人觉得这个电路是对的。
max813l在电源ok的情况下,rst脚的常态为“0”,故即使单片机的rst脚接电阻r1到电源,它的状态也为“0”。此时r1承担全部的电压。
c7,r1,c6所组成的网络也是给自己复位信号的。它与max813l逻辑上是一种“与”的关系。
以下是max813l的用法:
几乎所有的单片机都需要复位电路,对复位电路的基本要求是:在单片机上电时能可靠复位,在下电时能防止程序乱飞导致EEPROM中的数据被修改;另外,单片机系统在工作时,由于干扰等各种因素的影响,有可能出现死机现象导致单片机系统无法正常工作,为了克服这一现象,除了充分利用单片机本身的看门狗定时器(有些单片机无看门狗定时器)外,还需外加个看门狗电路;除此以外,有些单片机系统还要求在掉电瞬间单片机能将重要数据保存下来,因掉电的发生往往是很随机的,因而此类单片机系统需要电源监控电路,在掉电刚发生时能告知单片机。MAXIM公司推出的MAX813L刚好能满足这些要求,下面具体介绍该芯片的性能特点及使用方法。
MAX813L有双列直插和贴片两种封装形式,引脚功能如下:第(1)脚为手动复位输入,低电平有效;第(2)、(3)脚分别为电源和地;第(4)脚为电源故障输入;第(5)脚为电源故障输出;第(6)脚为看门狗输入,第(7)脚为复位输出,第(8)脚为看门狗输出。
MAX813L芯片具有以下主要性能特点:
(1)复位输出。系统上电、掉电以及供电电压降低时,第(7)脚产生复位输出,复位脉冲宽度的典型值为200ms,高电平有效,复位门限的典型值为4.65V。
(2)看门狗电路输出。如果在1.6s内没有触发该电路(即第(6)步无脉冲输入),则第(8)脚输出一个低电平信号。
(3)手动复位输入,低电平有效,即第(1)脚输入一个低电平,则第(7)脚产生复位输出。
(4)1.25V时,第(5)脚输出一个低电平信号。
MAX813L的典型应用电路如图3所示。单片机以AT89C51为例,MAX813L的第(1)脚与第(8)脚相连。第(7)脚接单片机的复位脚(AT89C51的第(9)脚);第(6)脚与单片机制P10相连。在软件设计中,P10不断输出脉冲信号,如果因某种原因单片机进入死循环,则P10无脉冲输出。于是1.6s后在MAX813L的第(8)脚输出低电平,该低电平加到第(1)脚,使MAX813L产生复位输出,使单片机有效复位,摆脱死循环的困境。另外,当电源电压低于限值4.65V时,MAX813L也产生复位输出,使单片机处于复位状态,不执行任何指令,直至电源电压恢复正常,可有效防止因电源电压较低进单片机产生错误的动作。
电源故障输入PFI通过一个电阻分压器监测未稳压的直流电源。当PFI低于1.25V时,电源故障输出脚第5脚PFO变低,可引起AT89C51中断进行电源故障处理,或将重要数据保存下来。把分压接到未稳压的直流电源是为了更早地对电源故障告警。
结束语
MAX813L是一体积小、功耗低、性价比高的带看门狗和电源监控功能的复位芯片;它使用简单、方便。它所提供的复位信号为高电平,因而是应用于复位信号为高电平场合的单片机系统的理想芯片。
max813l在电源ok的情况下,rst脚的常态为“0”,故即使单片机的rst脚接电阻r1到电源,它的状态也为“0”。此时r1承担全部的电压。
c7,r1,c6所组成的网络也是给自己复位信号的。它与max813l逻辑上是一种“与”的关系。
以下是max813l的用法:
几乎所有的单片机都需要复位电路,对复位电路的基本要求是:在单片机上电时能可靠复位,在下电时能防止程序乱飞导致EEPROM中的数据被修改;另外,单片机系统在工作时,由于干扰等各种因素的影响,有可能出现死机现象导致单片机系统无法正常工作,为了克服这一现象,除了充分利用单片机本身的看门狗定时器(有些单片机无看门狗定时器)外,还需外加个看门狗电路;除此以外,有些单片机系统还要求在掉电瞬间单片机能将重要数据保存下来,因掉电的发生往往是很随机的,因而此类单片机系统需要电源监控电路,在掉电刚发生时能告知单片机。MAXIM公司推出的MAX813L刚好能满足这些要求,下面具体介绍该芯片的性能特点及使用方法。
MAX813L有双列直插和贴片两种封装形式,引脚功能如下:第(1)脚为手动复位输入,低电平有效;第(2)、(3)脚分别为电源和地;第(4)脚为电源故障输入;第(5)脚为电源故障输出;第(6)脚为看门狗输入,第(7)脚为复位输出,第(8)脚为看门狗输出。
MAX813L芯片具有以下主要性能特点:
(1)复位输出。系统上电、掉电以及供电电压降低时,第(7)脚产生复位输出,复位脉冲宽度的典型值为200ms,高电平有效,复位门限的典型值为4.65V。
(2)看门狗电路输出。如果在1.6s内没有触发该电路(即第(6)步无脉冲输入),则第(8)脚输出一个低电平信号。
(3)手动复位输入,低电平有效,即第(1)脚输入一个低电平,则第(7)脚产生复位输出。
(4)1.25V时,第(5)脚输出一个低电平信号。
MAX813L的典型应用电路如图3所示。单片机以AT89C51为例,MAX813L的第(1)脚与第(8)脚相连。第(7)脚接单片机的复位脚(AT89C51的第(9)脚);第(6)脚与单片机制P10相连。在软件设计中,P10不断输出脉冲信号,如果因某种原因单片机进入死循环,则P10无脉冲输出。于是1.6s后在MAX813L的第(8)脚输出低电平,该低电平加到第(1)脚,使MAX813L产生复位输出,使单片机有效复位,摆脱死循环的困境。另外,当电源电压低于限值4.65V时,MAX813L也产生复位输出,使单片机处于复位状态,不执行任何指令,直至电源电压恢复正常,可有效防止因电源电压较低进单片机产生错误的动作。
电源故障输入PFI通过一个电阻分压器监测未稳压的直流电源。当PFI低于1.25V时,电源故障输出脚第5脚PFO变低,可引起AT89C51中断进行电源故障处理,或将重要数据保存下来。把分压接到未稳压的直流电源是为了更早地对电源故障告警。
结束语
MAX813L是一体积小、功耗低、性价比高的带看门狗和电源监控功能的复位芯片;它使用简单、方便。它所提供的复位信号为高电平,因而是应用于复位信号为高电平场合的单片机系统的理想芯片。
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