PIC单片机内部上电延时复位(POR)的设计思路及电路图设计
发布时间:2008/11/25 0:00:00 访问次数:1579
1.设计思路
在单片机初始加电时,复位系统中首先投入工作、发挥作用的是vdd上升沿检测电路。在加电过程中,由于电源回路中的滤波电容的存在,单片机的电源电压vdd的值是逐渐上升的。
当vdd上升到-定值(一般为1.6~1.8v)时,会产生一个很窄的复位脉冲(正脉冲)。该复位脉冲一方面将复位锁存器的一端设置为低电平,另一方面利用本身的下降沿启动定时器pwrt开始工作,进行72ms的延时。
该延时时间一到,便启动定时器ost开始工作,再进行1024tosc的延时。与内部上电延时复位功能相关的硬件等效电路如图1所示。上电延时复位的延时时间的长短与振荡器的振荡方式、定时器ost是否关闭等因素有关,如表1所示。
图1 内部上电延时复位硬件等效电路
表1 上电复位延时时长
为了充分利用pic系列单片机片内自带的上电复位功能(por)电路来简化芯片外围电路,可以直接或者通过一只电阻把mclr引脚与正电源vdd引脚相连。
有了片内集成的por功能,就可以节省通常建立外接电路所需要的阻容延时元件,但是在加电时电源电压的爬升时间不能太长。
图2所示为是电源电压vdd爬升较快的一般情况,图3所示为电源电压vdd爬升缓慢的特殊情况。
图2 vdd爬升较快的上电复位时序
图3 vdd爬升较慢的上电复位时序
2. 电路设计
当pic16f87x系列单片机的外接引脚mclr直接连接vdd引脚时,如图4所示,其中电阻r起到对于mclr引脚内部电路的保护作用。
图4 mclr直接与vdd相连
欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
1.设计思路
在单片机初始加电时,复位系统中首先投入工作、发挥作用的是vdd上升沿检测电路。在加电过程中,由于电源回路中的滤波电容的存在,单片机的电源电压vdd的值是逐渐上升的。
当vdd上升到-定值(一般为1.6~1.8v)时,会产生一个很窄的复位脉冲(正脉冲)。该复位脉冲一方面将复位锁存器的一端设置为低电平,另一方面利用本身的下降沿启动定时器pwrt开始工作,进行72ms的延时。
该延时时间一到,便启动定时器ost开始工作,再进行1024tosc的延时。与内部上电延时复位功能相关的硬件等效电路如图1所示。上电延时复位的延时时间的长短与振荡器的振荡方式、定时器ost是否关闭等因素有关,如表1所示。
图1 内部上电延时复位硬件等效电路
表1 上电复位延时时长
为了充分利用pic系列单片机片内自带的上电复位功能(por)电路来简化芯片外围电路,可以直接或者通过一只电阻把mclr引脚与正电源vdd引脚相连。
有了片内集成的por功能,就可以节省通常建立外接电路所需要的阻容延时元件,但是在加电时电源电压的爬升时间不能太长。
图2所示为是电源电压vdd爬升较快的一般情况,图3所示为电源电压vdd爬升缓慢的特殊情况。
图2 vdd爬升较快的上电复位时序
图3 vdd爬升较慢的上电复位时序
2. 电路设计
当pic16f87x系列单片机的外接引脚mclr直接连接vdd引脚时,如图4所示,其中电阻r起到对于mclr引脚内部电路的保护作用。
图4 mclr直接与vdd相连
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