51的rc复位电路,其rc复位时间计算怎么计算

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51单片机几种实用的复位电路设计
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51单片机复位电路的设计
单片机在可靠的复位之后,才会从0000H地址开始有序的执行应用程序。同时,也是容易受到外部噪 声干扰的敏感部分之一。因此,应该具有两个主要的功能:1. 必须保证系统可靠的进行复位;2. 必须具有一定的抗干扰的能力;一、的RC选择复位电路应该具有上电复位和手动复位的功能。以MCS-为例,复位脉冲的高电平宽度必须大于2个机器周期,若系统选用6MHz晶振,则一个机器周期为2us,那么复位脉冲宽度最小应为4us。在实际应用系统中,考虑到电源的稳定时间,参数漂移,晶振稳定时间以及复位的可靠性等因素,必须有足够的余量。图1是利用RC充电原理实现上电复位的电路设计。实践证明,上电瞬间RC电路充电,RESET引脚出现正脉冲。只要RESET端保持10ms以上的高电平,就能使单片机有效的复位。图 1对于图1-a中的电容C两端的电压(即复位信号)是一个时间的函数:u(t)=VCC*[1-exp(-t/RC)]对于图1-b中的电阻R两端的电压(即复位信号)也是一个时间的函数:u(t)=VCC*exp(-t/RC)其中的VCC为电源电压,RC为RC电路的时间常数=1K*22uF=22ms。有了这个公式,我们可以更方便的对以上电路进行透彻的分析。图1-a中非门的最小输入高电平UIH=2.0v,当充电时间t=0.6RC时,则充电电压u(t)=0.45VCC=0.45*5V,约等于2V,其中t即为复位时间。图a中时间常数=22ms,则t=22ms*0.6=13ms。二、复位电路的可靠性与抗干扰性分析单片机复位电路端口的干扰主要来自电源和按钮串入的噪声。这些噪声虽然不会完全导致系统复位,但有时会破坏CPU内的程序状态字的某些位的状态,对控制产生不良影响。1.电路结构形式与抗干扰性能以图1为例,电源噪声干扰过程示意图如图2种分别绘出了A点和B点的电压扰动波形。有图2可以看出,图2(a)实质上是个低通滤波环节,对于脉冲宽度小于3RC的干扰有很好的抑制作用;图2(b)实质上是个高通滤波环节,对脉冲干扰没有抑制作用。由此可见,对于图1所示的两种复位电路,a的抗干扰电源噪声的能力要优于b。2. 复位按钮的影响复位按钮一般都是安装在操作面板上,有较长的,容易引起电磁感应干扰。按钮传输线应采用双绞线(具有抑制电磁感应干扰的性能),并远离交流用电设备。在印刷电路板上,单片机复位端口处并联0.01-0.1uF的高频电容,或配置使密特电路,将提高对串入噪声的抑制能力。
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