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68HC11/Bidirectional-Compatible
微处理器复位电路
_______________Detailed说明
该MAX6314有一个复位输出由一个4.7kΩ上的
上拉电阻并联的P沟道晶体管
和一个N沟道拉下(图1) ,使该IC
与微处理器(的μP )直接接口,
具有双向复位引脚(见
复位输出
部分) 。
从头开始。如果,另一方面,
RESET
是后高
两架E -时钟周期的延迟,处理器知道它
引起复位本身并可以跳转到不同的向量
器和使用存储的状态信息,以确定哪些
引起的复位。
出现该问题的速度更快的μP ;两架E -时钟周期
是在4MHz只为500ns 。当有若干个设备
在复位线,输入电容和杂散
电容可预防
RESET
到达
逻辑高电平( 0.8× V
CC
)中所允许的时间,如果只有一个
无源上拉电阻器被使用。在这种情况下,所有的复位
将被解释为外部。微处理器是保证
沉只1.6毫安,所以上升时间也不会有太大
减小通过减小推荐值为4.7kΩ
上拉电阻。
在MAX6314通过包括上拉解决了这个问题
晶体管并联使用推荐值为4.7kΩ
电阻器(图1)。该上拉电阻保持输出
直到高
RESET
被强制拉低了μP复位I / O ,或者通过
在MAX6314本身。一旦
RESET
低于0.5V时,一
比较器设置过渡边沿触发器,表示
对于下一个过渡
RESET
将低到高。如
一旦
RESET
被释放后, 4.7kΩ的电阻拉
RESET
了对V
CC
。当
RESET
高于0.5V ,
有源P沟道上拉打开上为2μs的
持续时间的单次触发。的并联组合
4.7kΩ上拉和P沟道晶体管导通
电阻快速充电的杂散电容
复位线,使
RESET
转型从低到高与 -
在所需的两个E时钟周期,即使有几个
在复位线装置(图2)。一旦单触发
超时时,该P沟道晶体管截止。这
过程发生不论复位是否
造成V
CC
浸渍低于复位门限,
MR
被置位,或微处理器或其它器件的认定
复位。
因为MAX6314包括标准
4.7kΩ的上拉电阻,无需外部上拉电阻是
所需。以减少电流消耗,内部
上拉电阻断开时的MAX6314
断言
复位。
MAX6314
复位输出
一个微处理器的复位输入启动μP在已知状态。该
MAX6314产生复位,以防止代码执行
在上电期间的错误,断电或欠压
条件。
RESET
保证是一个逻辑低电平
V
CC
> 1V (见
电气特性
) 。一旦
V
CC
超过复位门限,内部定时器
保持复位断言复位超时周期(T
RP
);
这个时间间隔后
RESET
变高。如果掉电条件
化时(监察低于其亲电压骤降
编程复位阈值) ,
RESET
变低。任何时候,
V
CC
下降到低于复位门限,内部定时器
复位到零,并
RESET
变低。内部定时器
开始时, V
CC
返回大于复位阈值,并
RESET
保持低电平复位超时周期。
在MAX6314的
RESET
输出被设计成连接
同的μP具有双向复位引脚,如
摩托罗拉68HC11 。就像一个开漏输出,该
MAX6314允许微处理器或其它器件来拉
RESET
低,触发复位状态。但是,与
标准的漏极开路输出,它包括通常
指定4.7kΩ的上拉电阻, P沟道活跃
拉并联。
此配置允许MAX6314解决一个概率
LEM与具有双向复位的μP相关
在系统引脚,其中几个设备连接到
复位。
这些的μP往往能决定是否复位了
通过外部设备有效(即监控IC )
或由微处理器本身所(看门狗故障,时钟误差,
或其他来源),然后跳转到合适的载体
用于复位的来源。然而,如果微处理器的确
断言复位时,它不保留信息,但必须
确定原因发生了复位后。
下面的过程介绍了如何做到这一点
与摩托罗拉68HC11 。在复位的所有情况下,微处理器
拉
RESET
低约四E-时钟周期。然后,它
发布
RESET ,
等待了两个E-时钟周期,然后
检查
复位的
状态。如果
RESET
仍然偏低,微处理器CON-
cludes的复位源是外部和,
当
RESET
最终达到高境界,跳跃
正常的复位向量。在这种情况下,存储的状态
信息将被删除,并从加工开始
手动复位输入
许多微处理器为基础的产品需要手动复位capabil-
性,允许操作中,测试技术员,或者外部
逻辑电路对其进行复位。为逻辑低电平
MR
产生复位。复位保持有效,而
MR
低,
和复位后主动超时周期
MR
回报
高。以减少电流消耗,内部
4.7kΩ的上拉电阻上
RESET
断开
每当
RESET
为有效。
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