51单片机的复位电路

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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

扩展资料:
复位电路是一种用来使电路恢复到起始状态的电路设备,它的操作原理与计算器有着异曲同工之妙,只是启动原理和手段有所不同。复位电路,就是利用它把电路恢复到起始状态。就像计算器的清零按钮的作用一样,以便回到原始状态,重新进行计算。
和计算器清零按钮有所不同的是,复位电路启动的手段有所不同。一是在给电路通电时马上进行复位操作;二是在必要时可以由手动操作;三是根据程序或者电路运行的需要自动地进行。复位电路都是比较简单的大都是只有电阻和电容组合就可以办到了,再复杂点就有三极管等配合程序来进行了。
单片机复位电路主要有四种类型:
(1)微分型复位电路:
(2)积分型复位电路:
(3)比较器型复位电路:
比较器型复位电路的基本原理。上电复位时,由于组成了一个RC低通网络,所以比较器的正相输入端的电压比负相端输入电压延迟一定时间.而比较器的负相端网络的时间常数远远小于正相端RC网络的时间常数。
因此在正端电压还没有超过负端电压时,比较器输出低电平,经反相器后产生高电平.复位脉冲的宽度主要取决于正常电压上升的速度.由于负端电压放电回路时间常数较大,因此对电源电压的波动不敏感.但是容易产生以下二种不利现象:
(1)电源二次开关间隔太短时,复位不可靠:
(2)当电源电压中有浪涌现象时,可能在浪涌消失后不能产生复位脉冲。
为此,将改进比较器重定电路,如图9所示.这个改进电路可以消除第一种现象,并减少第二种现象的产生.为了彻底消除这二种现象,可以利用数字逻辑的方法和比较器配合,设计的比较器重定电路。此电路稍加改进即可作为上电复位和看门狗复位电路共同复位的电路,大大提高了复位的可靠性。
参考资料:百度百科——复位电路

51复位就是在满足51最小系统其他工作条件下,让RST管脚保持高电平(通常0.7Vcc以上电压)维持至少两个机器时钟,以引导单片机复位,之后RST管脚恢复为低电平。
措施有:
1、上电复位:加电后给RST一个高电平脉冲。简单的措施是阻容串联,电容接电源、电阻接地、中间节点接RST。加电瞬间,电容两侧电压差为0,两侧均为高,RST脚为高,随后C通过R放电使RST节点到0。取值10uF,8.2K。其他取值也可。(确保从Vcc降到0.7Vcc的时间)
2、复位芯片。电源监控芯片(能完成上电复位、电源异常的复位)。比较可靠。
3、手动复位:按键短接RST和电源。

分析:先看右边部分电路,由于复位时高电平有效,当刚接上电源的瞬间,电容C1两端相当于短路,即相当于给RESET引脚一个高电平,等充电结束时(这个时间很短暂),电容相当于断开,这时已经完成了复位动作。
1)把左边的电路加上,就是带手动复位的复位电路,当按键按下去的时候,即给予一个高电平,同样可以完成复位动作。
2)上电复位,顾名思义可以理解成加上电源就复位了,至于其他复位当然还有很多了,不同的系统对复位的准确性和可靠性要求不一样嘛。

单片机复位是使CPU和系统中的其他功能部件都处在一个确定的初始状态,并从这个状态开始工作,例如复位后PC=0000H,使单片机从第—个单元取指令。无论是在单片机刚开始接上电源时,还是断电后或者发生故障后都要复位,所以我们必须弄清楚MCS-51型单片机复位的条件、复位电路和复位后状态。
单片机复位的条件是:必须使RST/Vpd或RST引脚(9)加上持续两个机器周期(即24个振荡周期)的高电平。例如,若时钟频率为12MHz,每机器周期为1us,则只需2us以上时间的高电平,在RST引脚出现高电平后的第二个机器周期执行复位。单片机常见的复位电路如图1(a),(b)所示。
图1(a)为上电复位电路,它是利用电容充电来实现的。在接电瞬间,RESET端的电位与VCC相同,随着充电电流的减少,RESET的电位逐渐下降。只要保证RESET为高电平的时间大于两个机器周期,便能正常复位。
图1(b)为按键复位电路。该电路除具有上电复位功能外,若要复位,只需按图(b)的RESET键,此时电源VCC经电阻R1、R2分压,在RESET端产生复位高电平。
单片机复位期间不产生ALE信号,即ALE=1。表明单片机复位期间不会有任何取指操作。复位后,内部各专用寄存器状态如下:
PC:0000H
ACC:00H
B:00H
PSW:00H
SP:07H
DPTR:0000H
P。-P3:FFH
IP:***00000B
IE:0**00000B
TMOD:00H
TCON:00H
TH0:00H
TL0:00H
TH1:00H
TL1:00H
SCON:00H
SBUF:不定
PCON:0***0000B
其中,*表示无关位。
请注意:
(1)复位后PC值为0000H,表明复位后程序从0000H开始执行。
(2)SP值为07H,表明堆栈底部在07H。需重新设置SP值。
(3)PO-P3口值为FFH。Po-P3口用作输入口时,必须先写入“1”。单片机在复位后,已使Po-P3口每一端线为“1”,为端线用作输入口做好了准备。

复位电路可以分好多种,其中没有特殊要求的话,上电复位是最普遍用的,上电复位就是给单片机接电后,所有寄存器都初始化,各个寄存器复位后指向的位置都是固定的,例如:程序寄存器 PC 指向的就是 #07H单元.......复位电路的作用就是防止单片机死机用的。

复位还有 :(1)微分型复位电路;(2)积分型复位电路;(3)比较器型复位电路;(4)看门狗型复位电路 等等,一大堆不同类型的复位电路。

原理就是通过给电容的放电令单片机内部RAM部分清空,作用是有很多不如为了再向单片机内部烧录程序时就要手动复位,这个电路图就是手动复位的,复位电路形式要看你的寄存器的储存的形式来设计的,上电复位就是开机复位,另你的内部程序指向0000H,然后从头走,相对开机复位来说还有就是手动复位,还有就是复位有软硬之分,电路图这个就是硬件复位,还有靠指令复位清空的就是软件复位

电容刚充电时相当于和电阻分压,当电容电冲满了,电阻的负载变小使RET变为低电瓶


单片机复位是什么意思?有什么作用
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关于51单片机的复位电路
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单片机复位电路
rc本身就具有延时性,也正是利用这一延时达到充分复位的效果。开机后的特殊情况需要的复位动作就需要你所提到的一个不小于20毫秒的复位脉冲。

单片机复位电路问题
会通过电容器。随着VCC对电容的充电,相对于VCC来说电容的下端越来越负,至充电完毕电容下端为0V。由此产生了一个具有一定宽度的高电平脉冲,单片机复位,高电平消失后单片机正常工作。上电和上电完毕没有电容器放电的过程,当断电时电容器才会放电,如果没有专门的放电回路,电容器就会自然放电。

单片机复位电路问题
这里请楼主明白,单片机复位有两个条件,其一,高电平;其二,一定时间长度的高电平,比如要2us都为高电平才能复位。因此电容的作用是:1)在电容充电时,能保证RST端能持续一段时间为高电平(时间有R和C决定);2)当充满电后,电容发挥隔直特性,使单片机RST端为低电平,单片机正常工作。那么试问,不...

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51系列单片机复位电路作用工作的原理
首先RST保持两个机器周期以上的高电平时自动复位1、上电复位:上电瞬间,电容充电电流最大,电容相当于短路,RST端为高电平,自动复位;电容两端的电压达到电源电压时,电容充电电流为零,电容相当于开路,RST端为低电平,程序正常运行。2、手动复位:首先经过上电复位,当按下按键时,RST直接与VCC相连,...

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仍盛汕鮀: 复位电路一般由电容电阻组成..分成两类.一个叫上电复位.一个叫按键复位. 复位的原理就是给复位引脚一个大于两个机器周期的高电平. 所以电容的作用是保证上电瞬间的时候充电,属于导通状态,可以将高电平送给复位引脚. 等充完电之后,电容饱和,对于直流相当于断路.这时候复位引脚是低电平.芯片正常工作. 图片如下.你自己分析一下.. 望采纳.

登封市19310846043: 谁能讲讲51单片机的复位电路的工作原理?
仍盛汕鮀: 其实,复位电路是和晶振无关的,至于复位电路一般有两种方法:一种是上电自动复位;另一种是手动复位;那要看你选哪一种了.通用上电复位电阻一般1K,电容选电解电容22uF,该电路的优点在于降低复位引脚对地的阻抗,可以显著增强单片机复位电路的抗干扰能力.内部晶振振荡器一般选4M--12M,谐振电容典型值为30pF,但也有以具体情况而定,一般选22pF到30pF即可.

登封市19310846043: 单片机复位电路求指教 -
仍盛汕鮀: 在按键按下时,通过R16和R17分压,R17上的电压接近于VCC,为高电平,单片机复位.在按键释放的瞬间,Vcc通过R17给电解电容充电,R17上的电压从VCC渐渐衰变为0,当其上的电压低于单片机的复位电平时,单片机从复位状态恢复,开始工作.单片机的复位要有一定的复位时间,单片机数据手册上会给出复位时间,或者给出复位时序图,在设计复位电路时,要使RC电路的放电常数t=RC满足复位时序的要求.这样才能使单片机可靠复位.电容的作用是隔直流通交流,在按键释放的瞬间,电容两端的电压发生变化,相当于交流电,因此电容充电的过程相当于电流流过了电容,不过电流会随时间降低.直到电容充电完毕,电流降为0.

登封市19310846043: 51单片机的复位电路接法?
仍盛汕鮀: 具体电路http://hi.baidu.com/2009%B5%C4%D6%F1%F2%DF%F2%D1/blog/item/ae27f041184a9b1a9313c682.html

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