微控制器上電復位的工作原理,關於微控制器上電復位

時間 2022-12-10 03:05:07

1樓:修洋章春曉

其工作原理是:通電時,電容兩端相當於是短路,於是rst引腳上為高電平,然後電源通過電阻對電容充電,rst端電壓慢慢下降,降到一定程度,即為低電平,微控制器開始正常工作。

首先rst保持兩個機器週期以上的高電平時自動復位1、上電復位:上電瞬間,電容充電電流最大,電容相當於短路,rst端為高電平,自動復位;電容兩端的電壓達到電源電壓時,電容充電電流為零,電容相當於開路,rst端為低電平,程式正常執行。

2、手動復位:首先經過上電復位,當按下按鍵時,rst直接與vcc相連,為高電平形成復位,同時電解電容被短路放電;按鍵鬆開時,vcc對電容充電,充電電流在電阻上,rst依然為高電平,仍然是復位,充電完成後,電容相當於開路,rst為低電平,正常工作。

2樓:匿名使用者

在計算機剛通電的瞬間,復位電容器充電,將cpu的輸出狀態強行置為預定的狀態。

待計算機時鐘振盪正常,然後等待邏輯運算器開始正常工作後,才開放計算機的輸出。

本人是在2023年到2023年高中期間學習計算機的。

3樓:介孤儀倫

上電後,由於電容c1充電,使rst持續一段高電平時間。當微控制器已在執行之中時,按下復位按鍵k也能使rst持續一段時間的高電平,從而實現上電且開關復位的操作。通常選擇c1=10~30uf,r1=10k。

4樓:匿名使用者

微控制器是高電平的時候復位,一般是用電阻和電容組成的。

電容充電的時r復位端為高電平,此時微控制器開始復位。電容充電完成,此時微控制器復位完成。

5樓:雨過晴天二世

這個是微控制器決定的。

由微控制器的乙個腳。得0.或1後。強行把微控制器裡面的程式從頭跑一次。

關於微控制器上電復位

6樓:網友

首先要清楚,在高中是學過:電容是通交流阻直流——所以說在通電的瞬間(注意是瞬間,ms級),電容兩端電壓由0跳變到vcc,由於這個過程時間很短,可認為此時電壓是個頻率很高的交流電,所以此時電容相當於短路。。。在此之後由於vcc電壓不變(直流),電阻就發揮它的阻直流的作用啦,vcc就對電容充電啦,電容兩端電壓就會逐漸公升高。

由於電容c1與電阻r2是串聯分壓,rst引腳接在r2和地之間,所以rst引腳的電壓就是r2兩端的電壓(rst的電壓=rst電勢-gnd的電勢)。由於c1在充電過程電壓逐漸公升高,所以r2兩端電壓就逐漸降低(分壓原理),即rst的電壓逐漸降低。

其實你這個復位電路設計的不好,沒有手動復位按鍵,下面也是乙個微控制器的復位電路,原理都一樣,r21一端引腳接微控制器的rst。

7樓:生活如歌

這個說法都是建立在瞬時情況下,通電瞬間電容器是被充電的,因此會有電流。

8樓:匿名使用者

充電的時候,電容兩極之間有電流流過,相當於短路。充電完成以後電容兩極不再有電流流過,相當於斷路,但兩極之間有電壓。這樣說明白嗎?

9樓:匿名使用者

這點知識都沒弄懂就學微控制器呀,太有才了吧,能設計出高效的微控制器系統嗎?

是這樣的:電容有個特性叫做通交阻直,也就是說電容兩端電壓不能突變,電容正接電源時,上電瞬間因不能突變,另一端也為電源電壓,但隨著電容的充電,其兩端電壓逐漸公升高,即電阻兩端電壓降低,其充放電是按指數規律變化的,在經過後充放電過程完成。

微控制器上位復位電路與按鍵與上電復位的區別

10樓:諾諾百科

一、用途不同:

按鍵復位是在除錯程式或者程式執行不正常時手動復位使程式從新執行的。

二、原理不同:

微控制器要復位,本質上是在其reset腳上保持一定時間的高電平,微控制器檢測到這個電平保持時間大於它要求的時間就會自動復位。

上電復位電路是用乙個電容與乙個電阻串聯組成,電容接vcc,電阻接地,reset腳接在它們中間,當上電時,電容相當於短路,此時電阻上的電壓等於vcc,經過一段時間後電阻電壓逐漸變小直至為0,只要rc時間選擇合適,就可以用來上電復位。

三、操作不同:

電路圖是上電復位+手動復位。

圖中上電瞬間,電容等效為短路,那麼微控制器復位埠接高電平,即進行復位動作,後續時間電容斷開,恢復低電平,微控制器復位完成。

手動按鍵接通瞬間,等於再接高電平,那麼微控制器復位。鬆開後低電平,復位動作完成。資料裡面說的按鍵也稱為上電復位也是準確,畢竟包含這個意思:按鍵下去後等於上電得高電平而復位。

11樓:匿名使用者

在應用微控制器時,加裝乙個可靠的上電復位電路是必須的。這是因為微控制器在通電之後如果沒有復位訊號的話,它的各個輸出狀態,計數器,以及一些初始值的狀態也都是不確定的。特別是程式計數器只有清零後才能叫程式從起點開始執行!

而採用按鈕去清零大都 是因為由於干擾,電路產生了異常情況所採取的不得已措施。家用電腦不也是如此嗎,有誰能夠元原因地就去按動電腦的清零按鍵呢!?

51微控制器「上電/按鍵復位電路」的原理及其電容c的作用???

12樓:大叡毓採楓

我認為說法1正確:51微控制器是高電平復位,所以先看給微控制器加5v電源(上電)啟動時的情況:這時電容充電相當於短路,你可以認為rst上的電壓就是vcc,這是微控制器就是復位狀態。

隨著時間推移電容兩端電壓公升高,即造成rst上的電壓降低,當低至閾值電壓時,即完成復位過程。

如果按下sw,的確就是按鈕把c短路了,這時電容放電,兩端電壓都是vcc,即rst引腳電壓為vcc,如果超過規定的復位時間,微控制器就復位了。當按鈕彈起後,rst引腳的電壓為0,微控制器處於執行狀態。

51微控制器復位要求是:rst上加高電平時間大於2個機器週期,你用的12mhz晶振,所以乙個機器週期就是1us,要復位就加2us的高電平即可。

圖中的rc常數是51k×1uf=51ms,即51毫秒,這個常數足夠大了。

加在c51微控制器上的復位電路通過高電平還是低電平復位,原理是什麼

13樓:網友

51是高電平復位。當上電一瞬間,電容需要充電,認為電流可以流過電容,所以電容相當於短路,這是復位腳相當於接入高電平,進入上電復位狀態。當電容電量充滿以後,電容不再有電流流過,相當於短路,這時復位腳就相當於通過電阻接地(低電平),微控制器進入正常狀態。

c51微控制器復位電路的工作原理

14樓:angela韓雪倩

如s22復位鍵按下時:rst經1k電阻接vcc,獲得10k電阻上所分得電壓,形成高電平,進入「復位狀態」

當s22復位鍵斷開時:rst經10k電阻接地,電流降為0,電阻上的電壓也將為0,rst降為低電平,開始正常工作。

15樓:捨不得當戀人

原理如下:

微控制器復位電路原理,手動按鈕復位的工作原理是在復位輸入端rst處人為加入高電平。為達到這一目的,一般情況下,在rst端與電源vcc之間加乙個按鈕。當按下按鈕時,rst端與vcc端之間接通,使rst端公升為高電平,完成復位功能。

復位電路,與計算機的清零按鍵類似,卻又存在不同。相同之處在於都用於使儀器回到起始狀態;不同之處在於,計算機清零按鍵的啟動手段為手動式,而復位電路有三種啟動手段可供選擇,其一是在電路通電時刻立即進行復位操作,其二是在需要復位時手動操作,其三是根據程式或電路執行的需要自動進行操作。對於微控制器而言,復位功能是必須存在的,因為微控制器的每一次啟動都需要復位,以使cpu及系統各個部件都處於初始狀態,並從初始狀態開始進行工作。

微控制器復位電路主要有手動按鈕復位、上電復位、積分型上電復位、比較器型復位、看門狗型復位等幾種。

16樓:廒商

微控制器的復位就像百公尺短跑起跑的那聲「各就各位,預備。

微控制器有各種各樣的復位,比如上電復位、復位引腳復位、看門狗復位、軟體復位。

原理就是微控制器的內部電路強迫微控制器pc指標回到0,並把相關暫存器強迫到初始值。

51微控制器是高電平復位,最簡單的復位電路是阻容復位,上拉乙個電容+下拉乙個電阻。上電時刻,電容沒電荷,相當於短路,電壓直接載入在復位引腳上,引起復位引腳復位,使微控制器保持在復位狀態,同時等待微控制器供電電壓上公升到能正常工作的水平,一直到電容充完電斷開,完成復位,微控制器開始從初始位址執行指令。

你問樓上的電容電阻反過來接會怎樣?很簡單,微控制器復位腳一直保持高電平,就是一直保持復位狀態,表面看是微控制器無效。

ps:真奇怪,我怎麼這麼有耐心教菜鳥。

17樓:網友

原理:vcc上電時,電容充電(充電過程中會有充電電流,並且在最開始時電流最大,隨著時間推移逐漸減小直到電容充滿電後充電電流變為0,此時無充電電流,電容器相當於開路,這個時候才是真正意義上的隔直,所以在電源接通的一瞬間,是有通交這個過程的),在電容充電這個過程中,rst端電壓確正好相反是從vcc逐漸降低到0(因為充電電流是從大變小直到0),此過程中會有一段時間vcc處於高電平狀態,導致微控制器復位(時間常數有r和c決定)。但電容不再充電後,無電流通過,rst恒為0,微控制器正常工作。

這個微控制器的復位電路原理 是什麼?

18樓:居家電子客

按壓rst按鈕一次,復位一次,有什麼疑問呢?正常的時候,不要管他。

微控制器上電復位過程誰能給解釋一下,網上覆制的答案就不要給了,看不懂才來這裡提問的。

19樓:秋之明月

不是因為有c1的存在嘛。微控制器剛上電時,因為c1要充電,rst端就為高電平了,於是微控制器復位,當c1充電完成,rst端就為低電平了,微控制器程式執行,復位時間接近t=c1*r2.其中t單位秒,c單位法拉,r單位歐姆。

51微控制器上電按鍵復位電路的原理及其電容c的作

簡單來講電容在這裡只起到了乙個啟動的作用,就是按鍵按下後立即釋放電容內部的電荷,直接連線到微控制器的復位端給復位端強行輸入乙個電位使微控制器復位 a清新自然 就是本來維持在高電平狀態,按鍵使其接地達到復位的目的至於電容釋放電容內部的電荷 使其導通 我認為說法1正確 51微控制器是高電平復位,所以先看...

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