单片机高电平和低电平复位电路
对初学 51 单片机的人来说,可能不太能理解复位电路,复位电路有高电平复位和低电平复位两种,C51 是高电平复位,现在一般的 MCU都是低电平复位。
左图是高电平复位,右图是低电平复位。
一个电路看是高电平还是低电平复位,看开关 S 按下 RST 的状态,左图中 S1 按下,RST 是高电平,即高电平复位;右图 S2 按下,RST 是低电平,即低电平复位。
左:高电平复位 右:低电平复位
高电平复位分析
对左图来说,单片机上电,因为电容两端电压不能突变特性,RST 会维持一段时间高电平,所以单片机复位,随着 RST 上的电压经过 10K 电阻对地放电,RST 电压逐渐减低,单片机进入正常的工作状态,最后 RST 电压变为 0V。
当开关 S1 按下时,电容两端相当于短路,RST 为 5V,所以单片机复位,松开 S1 后,RST 的电压变化就又和上面描述一样了。
下图是 RST 电压随时间 t 的变化曲线,在 0~t1 时间内,单片机是复位状态,随着 RST 上电压降低,单片机进入正常工作状态,最后 RST 变为 0V。
RST 电压随时间 t 的变化曲线
低电平复位分析
对上右图来说,单片机上电,由于电容两端电压不能突变,RST 的电压会维持一段时间低电平,单片机进行复位,VCC 通过 10K 电阻对电容进行充电,RST 电压会逐渐升高,单片机进入正常工作状态,最后 RST 电压等于 VCC。
当开关 S2 按下时,电容两端短路,RST 为 0,单片机会复位,松开 S2 后,RST 的变化就和上面描述一样了。
下图是 RST 电压随时间变化的曲线,0~t2 时间内,单片机是复位状态,随着 RST 电压升高,单片机进入正常工作状态,最后 RST 电压等于 VCC。
RST 电压随时间 t 的变化曲线
今天的文章到这里就结束了。。。
单片机基础入门:什么是上电复位,复位电路怎么设计
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前边的文章《单片机技巧:快速入门有诀窍,先从最小系统开始入手,事半功倍》里讲解了单片机的最小系统,单片机想要正常工作,电源电路、晶振电路、下载电路、复位电路等是必不可少的。今天来详细讲解一下复位电路。
什么是单片机的上电复位
众所周知,单片机属于数字电路,数字电路里只有0(低电平)和1(高电平)之分,单片机要么是高电平复位,要么是低电平复位。以5V单片机为例,上电的过程其实是一个缓慢爬坡的过程,这个过程要几个微秒或几个毫秒,爬坡时单片机不能正常工作,需要复位电路延时到电压稳定后才开始正常执行程序,这就叫上电复位。
单片机系统
单片机高电平复位
51单片机是高电平复位的,在其RST引脚施加几个周期的高电平即可实现51单片机的复位,让其程序从头执行。
51单片机高电平复位电路
由于电容两端的电压不会发生突变,在上电瞬间复位引脚上是高电平,随着电容的放电过程,复位引脚上的电压逐渐降低,单片机开始正常工作。由此实现51单片机的上电复位。其上电复位的过程如下图所示。
高电平复位引脚电压曲线
单片机低电平复位
STM32的单片机,如Cortex-M3内核的单片机是低电平复位的单片机,在上电瞬间,引脚上低电平,随着电容的充电过程,单片机复位引脚上的电压逐渐上升,单片机正常工作。由此实现单片机的上电复位过程。单片机的低电平复位电路如下图所示。
单片机低电平复位电路
低电平复位引脚曲线如下图所示,在上电瞬间可见是一个低电平。
低电平复位引脚曲线
从复位电路可以看出,电容在哪一侧就是什么电平的复位。
单片机的软件复位
以上高低电平的复位都叫硬件复位,除此之外,单片机还有软件复位。最常见的形式就是看门狗,单片机每隔一段时间去喂狗,看门狗就不会复位,当长时间不喂狗后,软件复位。
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