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基于80C552单片机的多芯片同步复位电路

来源:互联网 作者:佚名 责任编辑:admin 发表时间:2012-01-06 12:52 
核心提示:一般上电复位电路是利用RC充电原理实现的,(a)所示。初始上电,电容两端等电位,则RESET为高电平,随着对电容的充电,RESET端电位逐渐降低,直至低电平,复位过程结束。

0.引言

复位是单片机的重要操作内容,复位功能是系统正常运行的先决条件。在简单的复位电路中,只要在微处理芯片的RESET引脚保持高电平达2个以上的机器周期,即可完成一次复位操作[1]。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,一般只要在RESET引脚出现10ms以上的高电平,就能使单片机有效复位。但是在单片机应用系统中除单片机外,往往还有若干个外围器件,如果外围器件有复位要求,便形成了多个芯片的综合复位系统,这时,一般的复位电路就不能满足使用要求,本文以常用芯片80C552为例,提出了一种多芯片同步复位电路设计方法,供读者参考。

1.MSC-51系列的一般上电复位电路

一般上电复位电路是利用RC充电原理实现的,(a)所示。初始上电,电容两端等电位,则RESET为高电平,随着对电容的充电,RESET端电位逐渐降低,直至低电平,复位过程结束。RC的选取应使RESET端保持10ms的高电平,才能实现可靠复位。

(a)虽然能实现上电复位功能,但对干扰没有抵抗作用,不能保证复位电路任何时候都能可靠地工作。单片机复位端口的干扰主要来自电源的噪声,尽管不会造成单片机的错误复位,但会引起某些内部寄存器错误复位。因此要采取必要措施,消除干扰低复位功能的影响。

(b)给出了一个改进的电路。电阻R与电容C构成一个低通滤波环节,然后通过74LS14施密特电路接入单片机复位端,可以提高对串入复位端噪声的抑制能力。电路中并联二极管D的目的是在电源断电后,电容能迅速放电。如果没有二极管,那么在断电窄脉冲的干扰下,由于电容C不能迅速将电荷放掉,待电源恢复时,由于电容C两端仍维持较高电压,单片机不能上电自动复位,导致程序运行失控。(责任编辑:admin)

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