这是芯片的复位电路,电容器连接到电源,电阻器接地以进行高电平复位。电阻器连接到电源,电容器接地是低电平复位,最简单的上电复位电路由一个电容和一个电阻串联组成,电容器连接到VCC,电阻器接地,复位引脚连接在它们之间,晶体振荡器的两个电容器和复位电阻器之间的连接应接地,复位电容器的另一脚应连接到电源。当芯片复位到低电平时,电阻连接到正电源,电容接地,启动瞬间,电容电压为零,芯片复位信号有效,芯片进入复位过程。
随着时间的推移,电容器两端的电压逐渐等于充电电源电压。当充电完成时,复位电路中没有电流流动。这个电阻有两个作用:放电电阻,一些电路如电子管电路在主电源关闭后没有灯丝电压就停止工作,但电源中的高压电容也储存电能。只要电容器不漏电,电就会一直保存下来,一旦接触就会有安全隐患。
可以理解为,当电源接通时,电容可视为短路,使电阻两端全部为电源电压。这个I问题绝对是复位电路问题。经验告诉我回去检查复位电路!并且在对地电阻之上,电容器的特性是电容器两端的电压不会突然变化,电压只能随着电容器中积累的电荷量的增加而上升。下面的电阻无穷大,最后(当充电完成时)类似于开路(与DC分离),此时,RST端子通过电阻R接地并被拉低。
要复位MCU,本质上是在其RESET引脚上保持高电平一段时间,当MCU检测到该电平保持的时间超过所需时间时,它将自动复位。你可以理解为这个电容的“电阻”是由这个引脚呈现高电平和这个引脚呈现低电平这一事实得出的,对于TTL级器件,据说如果连接了此引脚,如果输入引脚。
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