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ARM硬件电路设计

发布时间:2008/12/26 0:00:00 访问次数:1467

  1. 复位电路原理图

  系统复位模块提供给arm启动信号,是整个系统运行的开端。arm的复位信号为reset,如它有效,系统复位将由内部产生。reset挂起程序,放arm进复位状态。在电源打开已经稳定时,reset必须保持低电平至少4个mclk周期。本系统利用容阻电路设计的复位电路,如图(a)所示,按键复位也可以设计成如图(b)所示的形式。

  如果电源芯片带有复位引脚,则可以输出低电平复位信号用于上电复位,可以不使用该复位信号。

  如图(a)所示,该复位电路的工作流程为:在系统上电时,通过电阻r1向电容c1充电,当c1两端的电压未达到高电平的门限电压时,reset端输出为低电平,系统处于复位状态;当c1两端的电压达到高电平的门限电压时,reset端输出为高电平,系统进入正常工作状态。

  当用户按下按钮s1时,c1两端的电荷被泄放掉,reset端输出为低电平,系统进入复位状态,再重复以上的充电过程,系统进入正常工作状态。

  由一块74hc32d芯片搭成的两级非门电路用于按钮去抖动和波形整形,通过调整r1和c1的参数,可调整复位状态的时间。

  图 arm系统复位电路

  2. 复位电路的调试

  上电时arm处于复位状态,rs为低电平使芯片复位。为了使芯片初始化正确,应保证rs为低至少持续5个clkout周期,即当速度为25ns时约为125ns。但是,由于在上电后,系统的晶体振荡器往往需要几百毫秒的稳定时间,所以,rs为低的时间主要由系统的稳定时间所确定,一般为100~200ms。

  电源部分工作正常之后,应该对arm及其周边电路如复位电路进行调试,当然也可以进行简单的输出,这里用到了两个led,同时这两个led也是终端的两个控制输出。

  对复位电路进行测试的过程是:断开de与核心板的连接,亦即断开jtag调试接口,注意,在断开jtag接口连接电缆前先断掉板上的电源。然后给核心硬件板加电,此时led会有闪烁,等程序运行后一个led会闪烁,按下复位键时,系统处于上电初始化期间,如果不松开复位键,所有的i/o口都会保持高电平,那么两个led都会亮;松开复位键,程序重新开始运行。如果功能正常则复位电路调试完毕。

  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)



  1. 复位电路原理图

  系统复位模块提供给arm启动信号,是整个系统运行的开端。arm的复位信号为reset,如它有效,系统复位将由内部产生。reset挂起程序,放arm进复位状态。在电源打开已经稳定时,reset必须保持低电平至少4个mclk周期。本系统利用容阻电路设计的复位电路,如图(a)所示,按键复位也可以设计成如图(b)所示的形式。

  如果电源芯片带有复位引脚,则可以输出低电平复位信号用于上电复位,可以不使用该复位信号。

  如图(a)所示,该复位电路的工作流程为:在系统上电时,通过电阻r1向电容c1充电,当c1两端的电压未达到高电平的门限电压时,reset端输出为低电平,系统处于复位状态;当c1两端的电压达到高电平的门限电压时,reset端输出为高电平,系统进入正常工作状态。

  当用户按下按钮s1时,c1两端的电荷被泄放掉,reset端输出为低电平,系统进入复位状态,再重复以上的充电过程,系统进入正常工作状态。

  由一块74hc32d芯片搭成的两级非门电路用于按钮去抖动和波形整形,通过调整r1和c1的参数,可调整复位状态的时间。

  图 arm系统复位电路

  2. 复位电路的调试

  上电时arm处于复位状态,rs为低电平使芯片复位。为了使芯片初始化正确,应保证rs为低至少持续5个clkout周期,即当速度为25ns时约为125ns。但是,由于在上电后,系统的晶体振荡器往往需要几百毫秒的稳定时间,所以,rs为低的时间主要由系统的稳定时间所确定,一般为100~200ms。

  电源部分工作正常之后,应该对arm及其周边电路如复位电路进行调试,当然也可以进行简单的输出,这里用到了两个led,同时这两个led也是终端的两个控制输出。

  对复位电路进行测试的过程是:断开de与核心板的连接,亦即断开jtag调试接口,注意,在断开jtag接口连接电缆前先断掉板上的电源。然后给核心硬件板加电,此时led会有闪烁,等程序运行后一个led会闪烁,按下复位键时,系统处于上电初始化期间,如果不松开复位键,所有的i/o口都会保持高电平,那么两个led都会亮;松开复位键,程序重新开始运行。如果功能正常则复位电路调试完毕。

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