单片机复位电路高电平时间多少为好

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单片机复位电路(高低电平复位分别)~

当单片机上电瞬间由于电容电压不能突变会使电容两边的电位相同,此时RST为低电平,之后随着时间推移电源通过电阻对电容充电,充满电时RST为高电平。正常工作为高电平,低电平复位。
当单片机上电瞬间由于电容电压不能突变会使电容两边的电位相同,此时RST为高电平,之后随着时间推移电源负极通过电阻对电容放电,放完电时RST为低电平。正常工作为低电平,高电平复位。
单片机的复位引脚RST(全称RESET)出现2个机器周期以上的高电平时,单片机就执行复位操作。如果RST持续为高电平,单片机就处于循环复位状态。当单片机处于低电平时就扫描程序存储器执行程序。

扩展资料
基本结构

1、运算器
运算器由运算部件——算术逻辑单元(Arithmetic & Logical Unit,简称ALU)、累加器和寄存器等几部分组成。ALU的作用是把传来的数据进行算术或逻辑运算,输入来源为两个8位数据,分别来自累加器和数据寄存器。
2、ALU能完成对这两个数据进行加、减、与、或、比较大小等操作,最后将结果存入累加器。例如,两个数6和7相加,在相加之前,操作数6放在累加器中,7放在数据寄存器中,当执行加法指令时,ALU即把两个数相加并把结果13存入累加器,取代累加器原来的内容6。
3、运算器有两个功能:
(1)执行各种算术运算。
(2)执行各种逻辑运算,并进行逻辑测试,如零值测试或两个值的比较。
(3)运算器所执行全部操作都是由控制器发出的控制信号来指挥的,并且,一个算术操作产生一个运算结果,一个逻辑操作产生一个判决。

4、控制器
控制器由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序发生器和操作控制器等组成,是发布命令的“决策机构”,即协调和指挥整个微机系统的操作。其主要功能有:
(1) 从内存中取出一条指令,并指出下一条指令在内存中的位置。
(2) 对指令进行译码和测试,并产生相应的操作控制信号,以便于执行规定的动作。
(3) 指挥并控制CPU、内存和输入输出设备之间数据流动的方向。

5、主要寄存器
(1)累加器A
累加器A是微处理器中使用最频繁的寄存器。在算术和逻辑运算时它有双功能:运算前,用于保存一个操作数;运算后,用于保存所得的和、差或逻辑运算结果。
(2)数据寄存器DR
数据寄存器通过数据总线向存储器和输入/输出设备送(写)或取(读)数据的暂存单元。它可以保存一条正在译码的指令,也可以保存正在送往存储器中存储的一个数据字节等等。
(3)程序计数器PC
PC用于确定下一条指令的地址,以保证程序能够连续地执行下去,因此通常又被称为指令地址计数器。在程序开始执行前必须将程序的第一条指令的内存单元地址(即程序的首地址)送入PC,使它总是指向下一条要执行指令的地址。
(4)地址寄存器AR
地址寄存器用于保存当前CPU所要访问的内存单元或I/O设备的地址。由于内存与CPU之间存在着速度上的差异,所以必须使用地址寄存器来保持地址信息,直到内存读/写操作完成为止。
硬件特性
芯片
1、主流单片机包括CPU、4KB容量的RAM、128 KB容量的ROM、 2个16位定时/计数器、4个8位并行口、全双工串口行口、ADC/DAC、SPI、I2C、ISP、IAP。
2、系统结构简单,使用方便,实现模块化。
3、单片机可靠性高,可工作到10^6 ~10^7小时无故障。
4、处理功能强,速度快。
5、低电压,低功耗,便于生产便携式产品。
6、控制功能强。
7、环境适应能力强。
参考资料:百度百科-单片机

理论上是这样,但是为了稳定复位,最好是使其保持10个时钟周期以上。如有帮助请采纳,手机则点击右上角的满意,谢谢!!

多长都可以,大于最少的复位脉冲宽度就可以,一年也没问题,从脉冲结束的边沿开始运行程序.

计算你自己复位电路的时间吗?要是简单的阻容上电复位,就是RC电路的充电时间常数t=RC.要是复位芯片,看看它的数据手册,有外围电路参数的对应算法.

一般上电复位的时间在10ms左右就能保证单片机可靠复位。
复位时间多长就没有关系,直到复位引脚为低时执行程序


关于51单片机的复位电路
51单片复位:高电平复位,低电平工作。此复位电路包含两种复位方式:上电复位、手动复位。上电复位——因为51机要求复位正脉冲持续20us以上方有效,故R2的作用就是C1的充电延时电阻,并将充电电流反馈成高电位。显然,若无R2,RST端接地,将持续为低电平。上电时,+5V电压经C3、R2回路对C1充电,刚...

上电复位单片机上电复位电路原理
在单片机的上电复位电路中,电路的基本配置是电容接高电平,电阻接地,RST引脚处于两者之间。这种电路采用高电平复位的方式。其运作过程如下:当电源接通时,电容两端由于瞬间的短路效应,使得RST引脚电压升高至高电平,触发单片机的自动复位过程。此时,电容开始充电,随着电压逐渐上升,当电容两端电压接近电源...

单片机的三种复位方式
一、高电平复位 复位电路的工作原理 在书本上有介绍,51单片机要复位只需要在第9引脚接个高电平持续2us就可以实现,那这个过程是如何实现的呢?在单片机系统中,系统上电启动的时候复位一次,当按键按下的时候系统再次复位,如果释放后再按下,系统还会复位。所以可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中...

c51单片机复位电路的工作原理
如S22复位键按下时:RST经1k电阻接VCC,获得10k电阻上所分得电压,形成高电平,进入“复位状态”当S22复位键断开时:RST经10k电阻接地,电流降为0,电阻上的电压也将为0,RST降为低电平,开始正常工作

STM32复位电路,加那个10k电阻后,电阻会分压,那复位口和电容怎么会接受到...
STM32复位电路。不错加那个10k电阻是起防短路大电流。此电阻不会分压,因为NRST属正电平开路电势,无闭合电流产生,所以10k电阻在高电平无丝毫电压降。那复位口和电容原处在接高电平,只有在瞬间复位时才低电平。此时10k电阻起作用了,不可省。

51单片机使用RC复位电路中只要RST引脚的高电平持续时间>2个时钟周期...
理论上是这样,但是为了稳定复位,最好是使其保持10个时钟周期以上。如有帮助请采纳,手机则点击右上角的满意,谢谢!!

stc15w4k32s4系列的单片机复位引脚加什么电平才能实现复位动作?
单片机复位电路原理是在单片机的复位引脚RST上外接电阻和电容,实现上电复位。当复位电平持续两个机器周期以上时复位有效。复位电平的持续时间必须大于单片机的两个机器周期。具体数值可以由RC电路计算出时间常数。复位电路由按键复位和上电复位两部分组成。简单说加高电平复位。

单片机基础问题,复位电路问题……
左侧单片机一直处于复位状态,不能正常工作,右侧电路可以正常工作。我们把左侧的电路稍微改一下,左图,红色部分,也就行了;51系列,EA=0时,是访问外部ROM,EA=1时,CPU访问内部存储器;所以,一般EA直接接高电平(+5v);像左图,EA,是随着单片机复位电路置高的,最终是访问内部存储器;像右图,...

单片机复位电路问题
上电复位是如此工作的,此时不用考虑按键和你图中1K电阻的作用。上电瞬间,电压VCC短时间内从0V上升到5V(比方说5V),这一瞬间相当于交流电,电容相当于导线,5V的电压全部加在10K电阻上,也就是说,这时RST的电平状态为高电平。但是从上电开始,电容自己就慢慢充电,其两端电压呈曲线上升,最终达到...

复位电路原理图
这一电路的工作原理是这样:在电源接通后,+5 V直流电压通过电阻R216和电容C128加到集成电路A105的复位信号输入引脚⑨脚,开机瞬间由于电容C128两端的电压不能突变,所以A105的⑨脚上是高电平,随着+5 V直流电压对C128充电的进行,⑨脚的电压下降。由此可见,加到集成电路A105的复位引脚⑨脚上的复位...

南县17387408358: 复位电路高电平高到多少才会产生复位? -
仪娇海京: 可靠的复位信号要求是大于2、3个机器周期的高电平,尤其是系统上电期间电源不稳定,CPU晶振电路也要时间起振、稳定,所以复位电路一般设计输出100毫秒以上的高电平,对于这么宽的时间,上升沿的时间可以忽略,不小于4/5Vcc的电压可以认为是可靠的高电平.

南县17387408358: 单片机上电复位多少伏、要是好了或是低了会怎样呢、 -
仪娇海京: 上电复位如果是高电平复位的话,那么3V以上的都算是高电平,不同的单片机对电平的要求不完全一样,但通常3V以上的都可以复位.

南县17387408358: 若fosc=6mhz,则单片机要实现有效复位,则高电平转换的时间为 -
仪娇海京: 当晶振频率为fosc=6MHz时,机器周期为2us,则要对单片机复位需2个机器周期以上的高电平,即4us以上.

南县17387408358: 51单片机使用RC复位电路中只要RST引脚的高电平持续时间>2个时钟周期(2us)就行了吗 -
仪娇海京: 理论上是这样,但是为了稳定复位,最好是使其保持10个时钟周期以上.如有帮助请采纳,手机则点击右上角的满意,谢谢!!

南县17387408358: 单片机按键上电复位电路电容C1值怎么计算?我要具体公式和解释!速求! -
仪娇海京: 设单片机晶振周期12M,一个机器周期是1US,,要使单片机可靠复位,高电平时间需大于2US,上电时高电平持续时间大约等于R5*C1,因此C1>2/10 k 即0.2nf即可 由于考虑晶振周期可能在更低,加上大一些没有什么 关系,所以都取2到10UF

南县17387408358: 单片机复位电路问题 -
仪娇海京: VCC ——| 电容|————RST| 电阻|地电路如上图(没画按键),先说下原理:VCC上电时,电容充电(充电过程中会有充电电流,并且在最开始时电流最大,随着时间推移逐渐减小直到电容充满电后充电电流变为0,此时无充电电流,...

南县17387408358: 让复位端保持高电平的时间大于两个机器周期,这个时候单片机就复位...
仪娇海京: 当MCS-5l系列单片机的复位引脚RST(全称RESET)出现2个机器周期以上的高电平时,单片机就执行复位操作.如果RST持续为高电平,单片机就处于循环复位状态.当采用12MHz晶振时,一个振荡周期是1/(12M)秒. 状态周期:每个状态周期为时钟周期的2倍,一个状态周期为,2/12M秒. 机器周期:一个机器周期包含6个状态周期,也就是12个时钟周期,一个状态周期为12/12M秒. 指令周期:它是指CPU完成一条操作的所需的全部时间.每条指令执行时间都是有一个或几个机器周期组成.所以,Mcs-51单片机系统外接晶体振荡器频率为12MHZ,单片机复位RST高电平要保持至少2微秒时间,单片机才能可靠复位

南县17387408358: S51单片机采用12MHz的晶振,其复位高电平脉冲时间应该超过 -
仪娇海京: 2us(2个机器周期)以上.

南县17387408358: AT89C51单片机复位电路的时间有上限吗? -
仪娇海京: RC复位电路是以电容的充、放电来实现的,其RC的值为是时间常数.单片机的复位是高电平有效(2个机器周期以上),利用RC复位时,是通过电容的充电来实现的,而电容的充电完成需(3—5)RC,所以t大了其复位时间就比较长,要过一段时间才能看到复位效果.

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