单片机 按键复位电容有什么作用?

如题所述

复位电路的工作原理
在书本上有介绍,51单片机要复位只需要在第9引脚接个高电平持续2us就可以实现,那这个过程是如何实现的呢?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。

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,甚至更小。根据串联电路电压为各处之和,这个时候10K电阻两端的电压为3.5V,甚至更大,所以RST引脚又接收到高电平。单片机系统自动复位。

总结:
1、复位电路的原理是单片机RST引脚接收到2US以上的电平信号,只要保证电容的充放电时间大于2US,即可实现复位,所以电路中的电容值是可以改变的。
2、按键按下系统复位,是电容处于一个短路电路中,释放了所有的电能,电阻两端的电压增加引起的。
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单片机 按键复位电容有什么作用?
电阻给电容充电,电容的电压缓慢上升直到vcc,没到VCC时芯片复位脚近似低电平,于是芯片复位,接近VCC时芯片复位脚近高电平,于是芯片停止复位,复位完成。

请问:单片机复位电路为什么要用到电容?用电阻替代E1不行吗?谢谢!
1、用电容主要起到单片机刚通电时的上电复位,没有关闭电源后,电容上的电通过电阻R1放电至0伏,刚通电时,由于电容两端的电不能突变,所以为0伏,这时就起到了低电平复位的作用,2、Sm为人工复位按钮,当按下时,RST被拉低起到复位的作用,电容就通过短路的按钮开关放电,...

51单片机的复位电路由哪些原件构成 其作用各是什么 复位电路有哪些类型...
复位的原理就是给复位引脚一个大于两个机器周期的高电平。所以电容的作用是保证上电瞬间的时候充电,属于导通状态,可以将高电平送给复位引脚。等充完电之后,电容饱和,对于直流相当于断路。这时候复位引脚是低电平。芯片正常工作。图片如下。你自己分析一下。。望采纳。

单片机 按键复位电容有什么作用?
1、复位电路的原理是单片机RST引脚接收到2US以上的电平信号,只要保证电容的充放电时间大于2US,即可实现复位,所以电路中的电容值是可以改变的。2、按键按下系统复位,是电容处于一个短路电路中,释放了所有的电能,电阻两端的电压增加引起的。

51单片机“上电\/按键复位电路”的按键复位原理和其中电容C的作用???
开机时,电容器是空的,上电后就对电容充电。充电电流,在电阻上形成正电压,使得RST为高电平,单片机处于复位状态。充电电流逐渐减弱,电阻上电压逐渐接近于0,RST降为低电平,单片机即开始正常工作。手动按下SW,对电容放电,电容器里面又空了。手松开后,电源又对电容充电,再次出现开机时的现象。

简述STM32的复位方式。手动复位按键处的电容有什么作用?
硬件消除抖动。因为按键按下时不会一下子就按下,也不会一下子就断开。电路里应该不只有电容,还会有电阻,利用RC积分电路吸收震荡脉冲的特点进行消抖。这种复位方式属于硬件复位。还有软件复位,比如看门狗复位或者直接NVIC_SystemReset进行复位。

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