PIC單片機內部上電延時復位(POR)的設計思路及電路圖設計
發布時間:2008/11/25 0:00:00 訪問次數:1572
1.設計思路
在單片機初始加電時,復位系統中首先投入工作、發揮作用的是vdd上升沿檢測電路。在加電過程中,由于電源回路中的濾波電容的存在,單片機的電源電壓vdd的值是逐漸上升的。
當vdd上升到-定值(一般為1.6~1.8v)時,會產生一個很窄的復位脈沖(正脈沖)。該復位脈沖一方面將復位鎖存器的一端設置為低電平,另一方面利用本身的下降沿啟動定時器pwrt開始工作,進行72ms的延時。
該延時時間一到,便啟動定時器ost開始工作,再進行1024tosc的延時。與內部上電延時復位功能相關的硬件等效電路如圖1所示。上電延時復位的延時時間的長短與振蕩器的振蕩方式、定時器ost是否關閉等因素有關,如表1所示。
圖1 內部上電延時復位硬件等效電路
表1 上電復位延時時長
為了充分利用pic系列單片機片內自帶的上電復位功能(por)電路來簡化芯片外圍電路,可以直接或者通過一只電阻把mclr引腳與正電源vdd引腳相連。
有了片內集成的por功能,就可以節省通常建立外接電路所需要的阻容延時元件,但是在加電時電源電壓的爬升時間不能太長。
圖2所示為是電源電壓vdd爬升較快的一般情況,圖3所示為電源電壓vdd爬升緩慢的特殊情況。
圖2 vdd爬升較快的上電復位時序
圖3 vdd爬升較慢的上電復位時序
2. 電路設計
當pic16f87x系列單片機的外接引腳mclr直接連接vdd引腳時,如圖4所示,其中電阻r起到對于mclr引腳內部電路的保護作用。
圖4 mclr直接與vdd相連
歡迎轉載,信息來源維庫電子市場網(www.dzsc.com)
1.設計思路
在單片機初始加電時,復位系統中首先投入工作、發揮作用的是vdd上升沿檢測電路。在加電過程中,由于電源回路中的濾波電容的存在,單片機的電源電壓vdd的值是逐漸上升的。
當vdd上升到-定值(一般為1.6~1.8v)時,會產生一個很窄的復位脈沖(正脈沖)。該復位脈沖一方面將復位鎖存器的一端設置為低電平,另一方面利用本身的下降沿啟動定時器pwrt開始工作,進行72ms的延時。
該延時時間一到,便啟動定時器ost開始工作,再進行1024tosc的延時。與內部上電延時復位功能相關的硬件等效電路如圖1所示。上電延時復位的延時時間的長短與振蕩器的振蕩方式、定時器ost是否關閉等因素有關,如表1所示。
圖1 內部上電延時復位硬件等效電路
表1 上電復位延時時長
為了充分利用pic系列單片機片內自帶的上電復位功能(por)電路來簡化芯片外圍電路,可以直接或者通過一只電阻把mclr引腳與正電源vdd引腳相連。
有了片內集成的por功能,就可以節省通常建立外接電路所需要的阻容延時元件,但是在加電時電源電壓的爬升時間不能太長。
圖2所示為是電源電壓vdd爬升較快的一般情況,圖3所示為電源電壓vdd爬升緩慢的特殊情況。
圖2 vdd爬升較快的上電復位時序
圖3 vdd爬升較慢的上電復位時序
2. 電路設計
當pic16f87x系列單片機的外接引腳mclr直接連接vdd引腳時,如圖4所示,其中電阻r起到對于mclr引腳內部電路的保護作用。
圖4 mclr直接與vdd相連
歡迎轉載,信息來源維庫電子市場網(www.dzsc.com)