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          51單片機(jī)晶振電路原理介紹
          • 發(fā)布時(shí)間:2025-01-10 19:42:53
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          51單片機(jī)晶振電路原理介紹
          平時(shí)在工作中和MCU打交道的時(shí)間非常多,但是大家知道只要是MCU就肯定會(huì)用到復(fù)位,因此每次設(shè)計(jì)電路,都少不了單片機(jī)復(fù)位電路,剛開始看到這個(gè)電路,因?yàn)殡娮又R(shí)很薄弱,有點(diǎn)看不懂,一直在想不是電容不能通直流電么,這玩意原理到底是什么?帶著這個(gè)疑問下面給大家介紹下常用的MCU復(fù)位電路。
          復(fù)位是干嘛用的?
          它這個(gè)電路用的時(shí)間很少,但是不能沒有,它其實(shí)就是讓MCU恢復(fù)到一個(gè)初始狀態(tài),比如有時(shí)卡BUG了,通過(guò)復(fù)位就有可能解決問題,生活中最常見的復(fù)位功能按鈕,應(yīng)該是大家都用戶的路由器,背后有個(gè)小黑點(diǎn),比如你密碼忘了,就可以 按一下復(fù)位小黑點(diǎn),恢復(fù)出廠密碼。
          下面給大家介紹幾種常見的復(fù)位電路:
          高電平復(fù)位
          51單片機(jī) 晶振電路
          這個(gè)電路圖看上去其實(shí)器件不多,但是第一眼看到就是有點(diǎn)想不通,電流怎樣通過(guò)電容?這是當(dāng)時(shí)的想法,現(xiàn)在懂了,哈哈,它的本質(zhì)就是一個(gè)RC充電電路,在上電瞬間,電容C11兩邊的電壓是不能突變的,因此這一瞬間電容C11的狀態(tài)等效為短路,這樣解釋大家肯定明白了,在這個(gè)瞬間電容C11為短路,那么RST這里就是高電平,單片機(jī)檢測(cè)到高電平,進(jìn)入復(fù)位狀態(tài),幾個(gè)毫秒之后,電容C11充滿電,也就是我理解的電容不會(huì)過(guò)直流電,這時(shí)RST會(huì)被拉成低電平,單片機(jī)檢測(cè)到低電平進(jìn)而停止復(fù)位。進(jìn)入正常工作狀態(tài)。
          復(fù)位持續(xù)時(shí)間公式:T=(1/9)*R*C
          低電平復(fù)位
          51單片機(jī) 晶振電路
          在經(jīng)歷了上圖的分析之后 ,這個(gè)圖大家肯定一看就懂,這里只是根據(jù)MCU的要求改變了復(fù)位電平,下面具體分析一下,當(dāng)上電瞬間,電容C1處于短路狀態(tài),這時(shí)RST就會(huì)被拉到低電平,單片機(jī)檢測(cè)到低電平進(jìn)入復(fù)位狀態(tài),幾個(gè)毫秒以后,電容C1充滿電,就會(huì)變?yōu)閿嗦窢顟B(tài),這時(shí)RST就會(huì)被拉到高電平,單片機(jī)檢測(cè)到高電平,停止復(fù)位,單片機(jī)將進(jìn)入正常工作狀態(tài)。
          復(fù)位持續(xù)時(shí)間公式:T=9*R*C
          高電平按鍵復(fù)位
          51單片機(jī) 晶振電路
          這個(gè)電路的不同點(diǎn)就是在原來(lái)的基礎(chǔ)上增加了手動(dòng)復(fù)位功能,和之前介紹的路由器復(fù)位一樣,下面具體介紹下:剛開始還是上電復(fù)位,當(dāng)開始上電時(shí),電容C11進(jìn)行充電成短路狀態(tài),這時(shí)RST會(huì)被拉成高電平,單片機(jī)檢測(cè)到高電平進(jìn)行復(fù)位,當(dāng)電容C11充滿電后,處于斷路狀態(tài),這時(shí)RST會(huì)被拉到低電平,單片機(jī)停止復(fù)位,進(jìn)入正常工作狀態(tài)。接下來(lái)就是重頭戲,按鍵復(fù)位,當(dāng)發(fā)生異常在不下電的狀態(tài)下復(fù)位時(shí),按下開關(guān)按鍵,這時(shí)電容兩邊短接放電,因此RST也會(huì)被拉到高電平,單片機(jī)開始復(fù)位,松開按鍵,電容開始充電,幾個(gè)毫秒以后,充電完成,電路處于斷路狀態(tài),RST繼續(xù)被拉低,單片機(jī)進(jìn)入正常工作狀態(tài)。
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