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对于一般的51单片机复位电路的电阻电容的大小是怎样计算出来的
luhaigang
2010-05-12 06:46:33
比如51单片机用的是5V的复位电压,12M的晶振。
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对于一般的51单片机复位电路的电阻电容的大小是怎样计算出来的
比如51单片机用的是5V的复位电压,12M的晶振。
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l443638374
2010-06-02
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充放电时间
shoqing1986
2010-05-29
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我也不懂,基础知识还有待加强
skyhb
2010-05-28
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V0 为电容上的初始电压值;
V1 为电容最终可充到或放到的电压值
Vt 为t时刻电容上的电压值
有:Vt = V0 +(V1-V0)X [1-exp(-t/RC)]
t = RC X Ln[(V1-V0)/(V1-Vt)]
大约估算一下就行,这块儿不用太认真
zhangbotm
2010-05-27
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RC 时间常数,不过电阻通常在4.7K~10K间的弱下拉,防止将端口拉死。
lovewwy
2010-05-27
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mark ,学习
laodaa
2010-05-24
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充放电一般都是用RC来计算,该时间只是充电到VCC的时间,但是对于复位脚,由于有一个电压的有效值,即达到该电平即来高,一般到达70%即是来高,但实际应用中,在20~60%为不定区,可能达到会在电压比较低的时间就达到,因此不能准确计算出复位时间,只是一个大至时间。
Great_Bug
2010-05-24
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一般要保证,首次上电时,时钟起振前,复位信号有保持有效电平.
起动快的可以用较小的时间常数,否则用大的时间常数.
如果用晶体振荡器,一般要100毫秒以上.
xsz88
2010-05-23
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高手+老手!
lgy198612
2010-05-20
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积分微分都会的吧?
xiao_feng
2010-05-20
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RC充电时间不会算?没学过电路吗?
aaquan66
2010-05-19
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xuexi
fox4664
2010-05-15
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基础知识还是要扎实啊
gooogleman
2010-05-13
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RC 有公式计算充放电时间的。呵呵
HuWenjin
2010-05-13
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电容的时间常数 结合 通交阻直的功能,这是简单的复位电路
工作中,都要求用专业复位电路
主要目的达到 CPU 指定的高/低电平 持续时长
Peasant_Lee
2010-05-13
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假设高电平复位有效,一充一放周期是1.386*RC,舍去充放过程中较低的电平,一般的单片机复位脉冲宽度取值:(0.7~1)RC 反正都是大概的,电平保持时间越长越好,电容大点好。
单位是:(R)*(C)=(欧姆)*(法拉)=秒
例如:R=470K,C=0.15UF 则延时
时间是(470*1000)*(0.15/1000000)
=0.0705秒
yoyo20071125
2010-05-13
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大家都是高手呵
学习了!!
用户 昵称
2010-05-13
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一般电容越大越稳,俺常用10-100uF,电阻常用10-47K。
jbb0523
2010-05-12
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这个不用那么仔细计算吧,上电复位这个东东将复位时间大于复位需最小的时间即可,还有就是你算一下充电常数RC(充电常数好像是RC),然后粗略的估计一下,没什么大不了的吧。
我给你的参考的组合值吧:
4.7K 10uF
10K 10uF
yoyo20071125
2010-05-12
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[Quote=引用 1 楼 peasant_lee 的回复:]
是根据你的复位信号的有效脉冲的宽度来计算的电容电阻的值的,也就是说,假设,你单片机高电平复位,而高电平至少要持续10ms才有效,你就要根据这个时间来设置电容电阻的值。
[/Quote]
他说的很对
举个例子,我后面的硬件比如用的273锁存器是复位时间5ms,那我这个复位时间也要相应调整。
我说的是大概时间
具体电路具体分析。
我用过1k电阻,100uf 电容复位。
但不同电路不同呵
可以调试时候试着更改,
luhaigang
2010-05-12
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就是说有什么计算公式么?比如普通的上电复位时。比如上电时高电平要维持10us,怎样计算。
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单片机按键
复位电路
原理和电路图解析
单片机
复位电路
就好比电脑的重启部分,当电脑在使用中出现死机,按下重启按钮电脑内部的程序从头开始执行。单片机也一样,当单片机系统在运行中,受到环境干扰出现程序跑飞的时候,按下复位按钮内部的程序自动从头开始执行。本文介绍的就是单片机按键
复位电路
原理和电路图解析。
复位电路
在单片机系统中,系统上电启动的时候复位一次,当按键按下的时候系统再次复位,如果释放后再按下,系统还会复位。所以可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中控制其复位。 单片机
复位电路
当这个电路处于稳态时,
电容
起到隔离直流的作用,隔离了+5V,而左侧的复位按键是弹起状态,下边部分电路就没有电压差的产生,所以按键和
电容
C11以下部分的电位都是和GND相等的,也就是0V电压。我们这个单片机是高电平复位,低电平正常工作,所以正常工作的电压是0V电压,完全OK,没有问题。 单片机按键
复位电路
原理和电路图解析 独立按键 通常的按键分为独立式按键和矩阵式按键两种,独立式按键比较简单,并且与独立的输入线相连接,如下图所示 独立式按键电路图 4条输入线接到单片机的IO口上,当按键K1按下时,+5V通过
电阻
R1然后再
STC单片机
复位电路
原理详解
单片机
复位电路
原理是在单片机的复位引脚RST上外接
电阻
和
电容
,实现上电复位。当复位电平持续两个机器周期以上时复位有效。复位电平的持续时间必须大于单片机的两个机器周期,具体数值可以由RC电路计算出时间常数。 如下图所示,单片机
复位电路
是由按键复位和上电复位两部分组成。其中,STC89系列单片及为高电平复位,通常在复位引脚RST上连接一个
电容
到VCC,再连接一个
电阻
到GND,由此形成一个RC充放电回路保证单片机在上电时RST脚上有足够时间的高电平进行复位,随后回归到低电平进入正常工作状态,这个
电阻
和
电容
的典型值为10K和10uF.而按键复位就是在复位
电容
上并联一个开关,当开关按下时
电容
被放电、RST也被拉到高电平,而且由于
电容
的充电,会保持一段时间的高电平来使单片机复位。
单片机各种
复位电路
大全
复位电路
由
电容
串联
电阻
构成,由图并结合"
电容
电压不能突变"的性质,可以知道,当系统一上电,RST脚将会出现高电平,并且,这个高电平持续的时间由电路的RC值来决定.典型的
51单片机
当RST脚的高电平持续两个机器周期以上就将复位,所以,适当组合RC的取值就可以保证可靠的复位.一般教科书推荐C 取10u,R取8.2K.当然也有其他取法的,原则就是要让RC组合可以在RST脚上产生不少于2个机周期的高电平.至于如何具体定量计算,可以参考电路分析相关书籍.晶振电路:典型的晶振取11.0592MHz(因为可以准确地得到9600波特率和19200波特率,用于有串口通讯的场合)/12MHz(产生精确的uS级时歇,方便定时操作)常见的
复位电路
80C
51单片机
复位电路
单片机的复位有上电复位和按钮手动复位两种。如图2(a)所示为上电
复位电路
,图(b)所示为上电按键
复位电路
。单片机各种
复位电路
大全!上电复位是利用
电容
充电来实现的,即上电瞬间RST端的电位与VCC相同,随着充电电流的减少,RST的电位逐渐下降。图2(a)中的R是施密特触发器输入端的一个10KΩ下拉
电阻
,时间常数为10×10-6×10×10
RC
复位电路
复位时间的计算
复位电路
都是比较简单的大都是只有
电阻
和
电容
组合就可以办到了。再复杂点就有三极管等等配合程序来进行了。
单片机上电
复位电路
图大全
复位原理: 开机的时候为什么为复位在电路图中,
电容
的的
大小
是10uf,
电阻
的
大小
是10k。所以根据公式,可以算出
电容
充电到电源电压的0.7倍(单片机的电源是5V,所以充电到0.7倍即为3.5V),需要的时间是10K*10UF=0.1S。也就是说在电脑启动的0.1S内,
电容
两端的电压时在0~3.5V增加。这个时候10K
电阻
两端的电压为从5~1.5V减少(串联电路各处电压之和为总电压)。所以在0.1S内,RST引脚所接收到的电压是5V~1.5V。在5V正常工作的
51单片机
中小于1.5V的电压信号为低电平信号,而大于1.5V的电压信号为高电平信号。所以在开机0.1S内,单片机系统自动复位(RST引脚接收到的高电平信号时间为0.1S左右)。 按键按下的时候为什么会复位在单片机启动0.1S后,
电容
C两端的电压持续充电为5V,这是时候10K
电阻
两端的电压接近于0V,RST处于低电平所以系统正常工作。当按键按下的时候,开关导通,这个时候
电容
两端形成了一个回路,
电容
被短路,所以在按键按下的这个过程中,
电容
开始释放之前充的电量。随着时间的推移,
电容
的电压在0.1S内,从5V释放到变为了1.5V,甚至
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