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单片机复位电路的可靠性分析 | |||||
收集整理:佚名 来源:本站整理 时间:2009-01-10 22:32:18 点击数:[] ![]() |
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[本篇论文由上帝论文网为您收集整理,上帝论文网http://paper.5var.com将为您整理更多优秀的免费论文,谢谢您的支持] 关键词:复位 死机 可靠性 单片机目前已被广泛地应用于家电、医疗、仪器仪表、 目前为止,单片机复位电路主要有四种类型:(1)微分型复位电路;(2)积分型复位电路;(3)比较器型复位电路;(4)看门狗型复位电路。另外,Maxim等公司也推出了专用于复位的专用芯片[1]。 1 复位电路的数学模型及可靠性分析 1.1 微分型复位电路 微分型复位电路的等效电路如图3所示。以高电平复位为例。建立如下方程: 电源上电时,可以认为Us为阶跃信号,即 当T<<τ时,Us上电时可等效为阶跃信号。与前相同,当T>>τ时,令A=T/τ,则: 即此时的复位可靠性较前面的好。 另一种情况就是设计人员将一些开关性质的功率器件,如大功率LED发不管与单片机系统共享一个稳压电源,而单片机系统的复位端采用微分复位电路,由此也将造成复位的不正常现象。具体分析如图4所示。 将器件等效为电阻RL,其中开关特性即RL很小或RL很大两种工作状态。而稳压电源的基本工作原理是:ΔRL→ΔI→ΔU→-ΔI→-ΔU。从中可以看出,负载的变化必然引电流的变化。为了分析简单,假设R>RL,并且R>>R0.这样,可以近似地钭以上电路网络看作两个网络的组合,并且网络之间的负载效应可以忽略不计。 第一个电路网络等效为一个分压电路。当RL从RLmin→Rlmax时,使其变化为阶跃性持,则UA为一个赋的阶跃信号。 UA(t)=[Rlmax/(Rlmax+R0)]U t≥0 UA(t)=[Rlmin/(Rlmin+R0)]U t<0 用此阶跃信号作为第二个电路网络,一阶微分电路的输入,则可得下式: (d/dt)UA(t)=(1/RC)URST(t)+(d/dt)URST(t) URST(0)=0 解之得: 从上式可以看出,由于负载的突变和稳压电源的稳压作用,将在复位端引入一个类脉冲,从而导致CPU工作不正常。 1.2 积分型复位电路 此电路的等效电路如图5所示。仍以高电平复位为例,同样可以建立如下方程: 当系统上电时,假设Us(t)=AU(t)为阶跃函数,U0=0,则: 当反相器正常工作后,Uc若仍能保持在VIL以下, 从图6可以看出放电回路的时间常数一般远远小于充电时间常数。这时,上面所提到的重复开关电源而造成上电复位不可靠的现象就可以得到控制。然而,由于放电时间常数过短,降低了此复位电路在工作中对电源电压波动的不敏感性。例如,当电源电压有波动时,此时由于放电过快,从而有可能造成Uc低于反相器的VIL电压值,带来不必要的复位脉冲。此现象在单片机工作于Sleep方式与Active方式切换,而电源输出功率又相对较弱时可能出现。为此提出针对以上现象的改进积分型复位电路(如图7所示)。图7中,R1<<R2,适当调整R1值的大小就可避免以上情况发生。 1.3 比较器型复位电路 比较器型复位 Tags: |
提供人:佚名 | |
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