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  • STM32上电复位与手动复位介绍
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    2020-03-22 16:10:25

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    上电复位:STM32的复位引脚低电平有效,但是低电平、高电平在电气特性中有一定的范围,刚上电瞬间,复位电路电容两端没电为0V,此时复位引脚处于低电平状态,同时电容一直在充电, 当电容电压上升到一定值时,复位引脚就变成高电平。

    手动复位:按下按键,电容两端和地直接相连,电容放电,放电到低电平电压时,产生复位信号

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    什么是单片机的上电复位
    众所周知,单片机属于数字电路,数字电路里只有0(低电平)和1(高电平)之分,单片机要么是高电平复位,要么是低电平复位。以5V单片机为例,上电的过程其实是一个缓慢爬坡的过程,这个过程要几个微秒或几个毫秒,爬坡时单片机不能正常工作,需要复位电路延时到电压稳定后才开始正常执行程序,这就叫上电复位。

    单片机基础入门:什么是上电复位,复位电路怎么设计
    单片机系统

    单片机高电平复位
    51单片机是高电平复位的,在其RST引脚施加几个周期的高电平即可实现51单片机的复位,让其程序从头执行。

    单片机基础入门:什么是上电复位,复位电路怎么设计
    51单片机高电平复位电路

    由于电容两端的电压不会发生突变,在上电瞬间复位引脚上是高电平,随着电容的放电过程,复位引脚上的电压逐渐降低,单片机开始正常工作。由此实现51单片机的上电复位。其上电复位的过程如下图所示。

    单片机基础入门:什么是上电复位,复位电路怎么设计
    高电平复位引脚电压曲线

    单片机低电平复位
    STM32的单片机,如Cortex-M3内核的单片机是低电平复位的单片机,在上电瞬间,引脚上低电平,随着电容的充电过程,单片机复位引脚上的电压逐渐上升,单片机正常工作。由此实现单片机的上电复位过程。单片机的低电平复位电路如下图所示。

    单片机基础入门:什么是上电复位,复位电路怎么设计
    单片机低电平复位电路

    低电平复位引脚曲线如下图所示,在上电瞬间可见是一个低电平。

    单片机基础入门:什么是上电复位,复位电路怎么设计
    低电平复位引脚曲线

    从复位电路可以看出,电容在哪一侧就是什么电平的复位。

    单片机的软件复位
    以上高低电平的复位都叫硬件复位,除此之外,单片机还有软件复位。最常见的形式就是看门狗,单片机每隔一段时间去喂狗,看门狗就不会复位,当长时间不喂狗后,软件复位。

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  • 单片机技术
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    1.上电复位电路的作用 2.上电复位电路工作原理

    1.上电复位电路的作用

    上电复位电路在系统上电时提供复位脉冲,让单片机处于复位状态一段时间,以保证单片机的电源电路、时钟电路等稳定工作之后,再让单片机开始正常工作。复位时间的选择是十分重要的,选取不恰当会影响系统的正常工作。

    2.上电复位电路工作原理

    STM32的复位引脚低电平有效,所以上电复位电路可以是,
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    VCC通过电阻R为电容C充电,刚开始电容C上面没有电荷积累,电容两端没有电压,相当于短路,此时充电电流最大;随着电荷在电容上积累,电容两端的电压逐渐升高,充电电流减小,充电的速率逐渐变缓;直到电容两端的电压等于VCC,此时电流为0,电阻R上没有压降。

    记电源电压为Uo,电容电压为Uc,充电电流为I,电容积累的电荷量为Q。

    根据基尔霍夫定律,
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    等价于,
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    解这个微分方程,
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    由此可得电容的充电电流为,
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    电容的端电压为,
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    RC为时间常数,单位为秒。电容充电电流在0时刻最大,然后逐渐下降;电容电压逐渐增加,至无穷时刻增至Uo。3~5个RC时间段认为电容充满。
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    如果电阻R取10K,电容C取0.1uF,那么RC=1ms,在3~5ms的时间电容充电完毕。

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  • 设计电路时,不记得单片机复位电路原理了,所以今天特别写了这篇文章,可以以前对电路理解不深和忘记的原因,所以特写这篇文章,希望以后不再忘记
  • 51单片机(高平有效) STM32(低电平有效) 复位所需最小时间为两个机器周期,一般为2us,只要充电时间超过这个数,那么就可以复位。 t=1.2RC,选择合适大小的电容与电阻,使得t大于tmin即可。 ...

    51单片机(高电平有效)在这里插入图片描述
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    STM32(低电平有效)
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    复位所需最小时间为两个机器周期,一般为2us,只要充电时间超过这个数,那么就可以复位。
    t=1.2RC,选择合适大小的电容与电阻,使得t大于tmin即可。

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空空如也

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上电复位原理