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阻容复位电路

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阻容复位电路 阻容复位电路中 几个需要注意的问题 C-Design Nov 16 2008 声 明 本文为作者原创作品,公开发布在本人 主页上。 http://ne5532.21ic.org 本文仅供学习参考之用,未经作者书面许 可,不得用于商业目的或出版。 欢迎其他网站转载本文档,但应保证其 所有部分的完整性。 C-Design Nov 16 2008 阻容复位...
阻容复位电路
阻容复位电路中 几个需要注意的问题 C-Design Nov 16 2008 声 明 本文为作者原创作品,公开发布在本人 主页上。 http://ne5532.21ic.org 本文仅供学习参考之用,未经作者书面许 可,不得用于商业目的或出版。 欢迎其他网站转载本文档,但应保证其 所有部分的完整性。 C-Design Nov 16 2008 阻容复位电路中几个需要注意的问题 阻容复位电路是常用的单片机复位电路,他利用电容充电过程实现复位所需要的信号电 平和延迟时间,以完成单片机“上电复位”的需要。图①给出了常见的 51 单片机阻容复位 电路,不过这个电路是有缺陷的。 图① 第一个缺陷在于:当电源供应中断后,电容 上所存储的电能需要通过电阻 R1 缓慢释放,若 电源在短时间内重复开关,将导致复位电路无法 正确动作。 图②给出了一种解决:在电阻 R1 两端 并联一个开关二极管。当电源供应中断后,二极 管将为电容提供一个快速的放电通道(如图中箭 头所示)。 第二个缺陷是:在复位过程中,电容上的电 压将缓慢变化。这是由阻容电路的特性决定的, 但是这个信号对于作为数字器件的单片机来说 却是非常糟糕的。当然在大部分时候,这样的复 位电路已经可以工作了,但考虑到方案的完善 性,我们给出了图③所示的电路。 图② 充 电 电 流 放 电 电 流 图③ 改进的方案使用施密特输入的非门 74HC14 对阻容复位电路输出信号进行整形,施密特门的 特性是可以接受缓慢变化的输入信号,并将他们 整形为理想的数字信号。需要注意的是,由于非 门将信号的极性颠倒,电阻和电容的位置应该互 换,图中的开关 S1 用于手动复位。这已经是一 个比较完善的复位电路了。 与阻容复位相比,更加专业可靠的复位方案 是使用专门的“复位芯片”如常见的 MAX809、 MAX810 等(见图④),这种芯片只有 3 个引脚: 电源、地和复位信号输出,使用起来非常方便。 他们可以监视电源电压的波动并在欠压时给出 复位信号。 一般来说,在简单的产品中,阻容复位电路 可以工作得很好,但是在讲求可靠性的场合,复 位芯片就是首选。 图④ 四川 江海波 稿件发声明 C-Design C-Design
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