单片机上电复位不复位,只能手动复位一般是什么原因

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单片机复位电路原理?这里不加电容会怎么样?这里加的电容是导通收藏
单片机复位电路原理?这里不加电容会怎么样?这里加的电容是导通的,不加也是导通的,到底有什么区别?
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图中可以看出 80C51的RST引脚是高电平有效。左图中电路叫上电复位电路,在上电时,电容相当于短路,由于电容正极板直接接了+5V电压,接RST引脚的极板呈+5v电压,使能复位信号,之后电容充电完毕呈断路,RST引脚呈低电平,完成复位过程。电容充电时间就基本等于复位信号持续的时间。
51单片机是高电平复位,加了电容是为了软启动。上电时,RST引脚为高电平,处于复位状态,然后电容充电,RST引脚电位逐渐下降,直到下降到门限以下,单片机才开始执行程序。软启动时间由时间常数RC决定
刚开始短路电容充电rst灌入电流,充电以后抵消电源灌入的电流,断路
简单说就是电容的充放电。res脚输入两机器周期以上高电平即复位,所以操作起来就是按一下键复一下位
电容通交流阻直流,刚上电的时候,电容两端电压不能突变,所以两端都是高电平,此时单片机复位,随着时间变化,电容充电,复位脚电压下降,知道变成低电平,此时单片机开始正常工作
如果这里没有电容,只接接掎rst会怎么样
我试过不加电容 上电要手动复位
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单片机高电平复位是需要保持一定时间的,电容就是起这个作用
加电容是自动上电复位
不加电容会造成很大的点吃干扰,信号不稳定
我复位没有接,也没问题发现
说白了就相当于缓冲
430单片机是高电平还是低电平复位啊
你看,电容对直流成开路,那么上电瞬间是不是有个电压突变,电容充电,这时候电容相当于导通吧,因为有10k电阻所以她把rst那里拉高了使单片机复位,等充电完成,电容成开路,那么10k电阻又把rst拉低了,所以,先电容延时上拉复位,之后电阻下拉正常
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单片机分组--arm/pic/51/stm32(8)
STM32f0按键模块电路经常遇到上电不复位的情况,芯片采用的是stm32f030,按键模块采用ZLG7290芯片、4X4按键LED矩阵。ZLG7290是周立功公司专门开发的按键芯片,其最大可支持64个按键和64个LED,可通过I2C协议对其读写,ZLG7290与stm32f030复位电路采用datasheet参考电路,如下:
正常情况下,电路上电后会有一个LED全部点亮的过程,上电稳定延时后,LED自动全部熄灭,正常运行时,按下相应按键其对应的LED灯应被点亮。
STM32复位电路内部有自带的上拉电阻,同时PVD的电源检测阈值采用的是默认值2.2V,采用电池供电,电压表测量引脚电压在2.8V左右,但是电路上电后不能正常运行,LED矩阵上电不能被点亮,按键按下后相应LED灯无反应。
stm32f030复位测试
stm32f030上电复位后,程序依次执行初始化的过程,其中包括设置时钟为内部48MHZ时钟频率,设置并启动串口、I2C等,之后执行LED灯全部点亮函数,延时3s关闭所有LED并进入主功能程序。
测试任务:stm32f030是否能复位:
既然上电后LED灯不能全部点亮,则LED灯全部点亮函数不能正常执行,则在此函数之前添加一个UART串口发送函数。
测试结果:
串口发送函数被执行,在超级终端收到正常的数据。
此时表示stm32f030能正常复位。
测试任务:注释掉LED灯全部点亮函数
此时上电后,LED不能被全部点亮(函数被注释),但是按下按键后相应LED可以被点亮。此时可锁定问题在LED灯全部点亮函数上。
LED灯全部点亮函数实际上是一个I2C写函数,通过向ZLG7290相应寄存器写入0xFF,可点亮LED。采用上面测试的方法,在函数的每一条语句之前插入一条UART发送函数,分析执行情况,其中
while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_TXIS) == RESET);
执行没有问题,再次说明stm32f030能正常复位。但是在
I2C_Senddata(I2C1, data);
语句之后,UART发送函数不能被正常执行,因此问题被锁定。
ZLG7290不能被正常读写,很可能ZLG7290没有被复位。
查阅ZLG7290的datasheet,发现ZLG7290复位时间在20ms左右,其远远大于stm32f030,因而产生ZLG7290没有正常复位的情况。
电路上电不复位的原因可能是多方面的,特别是stm32f030和外围电路均需要复位的情况,因此各个模块可能需要隔离测试,最终锁定问题才能找到解决的方法。
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display: 'inlay-fix'复位电路原理
> 复位电路原理
复位电路原理
  为确保微机系统中电路稳定可靠工作,是必不可少的一部分,的第一功能是上电复位。一般微机电路正常工作需要供电电源为5V±5%,即4.75~5.25V。由于微机电路是时序数字电路,它需要稳定的时钟信号,因此在电源上电时,只有当VCC超过4.75V低于5.25V以及晶体振荡器稳定工作时,复位信号才会撤除,微机电路开始正常工作。本文引用地址:原理之概念  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等配合程序来进行了。    复位电路工作原理如下图所示,VCC上电时,C充电,在10K电阻上出现电压,使得单片机复位;几个毫秒后,C充满,10K电阻上电流降为0,电压也为0,使得单片机进入工作状态。工作期间,按下S,C放电,在10K电阻上出现电压,使得单片机复位。松开S,C又充电,几个毫秒后,单片机进入工作状态。之复位电路类型  目前为止,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;(4)看门狗型复位电路。  微分型复位电路  微分型复位电路如上图所示。其中Ucc与单片机供电电源Us相连,Urst与单片机复位引脚相连。(通情况下,若使单片机复位,只需单片机复位引脚上保持一定持续时间的高电平即可。之积分型复位电路  上电后,由于电容C3的充电和反相门的作用,使RST持续一段时间的高电平。当单片机已在运行当中时,按下复位键K后松开,也能使RST为一段时间的高电平,从而实现上电或开关复位的操作。复位电路原理之比较器型复位电路  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。复位电路原理之看门狗型复位电路  看门狗型复位电路主要利用CPU正常工作时,定时复位计数器,使得计数器的值不超过某一值;当CPU不能正常工作时,由于计数器不能被复位,因此其计数会超过某一值,从而产生复位脉冲,使得CPU恢复正常工作状态。
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