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    單片機晶振時鐘信號復位電路的作用及工作原理

    單片機晶振時鐘信號復位電路的作用及工作原理

    (單片機晶振時鐘復位電路)

    使單片機的狀態處于初始化狀態,讓單片機的程序從頭開始執行,獲取晶振提供的時鐘信號時處于穩定狀態、各種寄存器、端口處于初始化狀態等,其目的是讓單片機能夠穩定、正確的從頭開始執行程序。

    正常工作為高電平,低電平復位。 當單片機上電瞬間由于電容電壓不能突變會使電容兩邊的電位相同,此時RST為高電平,之后隨著時間推移電源負極通過電阻對電容放電,放完電時RST為低電平。 正常工作為低電平,高電平復位。 單片機的復位引腳RST (全稱RESET)出現2個機器周期以上的高電平時,單片機就執行復位操作。 如果RST持續為高電平,單片機就處于循環復位狀態。 當單片機處于低電平時就掃描程序存儲器執行程序。 運算器由運算部件——算術邏輯單元(Arithmetic & Logical Unit,簡稱ALU)、累加器和寄存器等幾部分組成。 ALU的作用是把傳來的數據進行算術或邏輯運算,輸入來源為兩個8位數據,分別來自累加器和數據寄存器。

    單片機的兩種復位方式:高電平復位和低電平復位

    基本上所有單片機都有一個復位端口。隨著單片機技術的發展,現在有些單片機內部集成了復位電路,這樣它的復位端口有可能和1/0端口等復用。就是給單片機的復位端口施加一定時間的高電平(或者低電平),單片機就能完成初始化過程,從頭開始執行程序。這個時間就稱為復位時間,一般單片機的復位時間都很短,不過每種單片機的復位時間都不等,這個就需要查閱相應單片機的數據手冊來獲得該種單片機的復位時間。需要注意的是,單片機復位后,一定要給單片機的復位端口施加單片機正常工作時的電平,例如對于低電平的復位電路,復位后,復位端口應當處于高電平狀態。

    注:

    單片機是高電平還是低電平復位,我們可以通過觀察單片機的引腳圖進行一個直觀的判斷,當單片機引腳圖中復位端口的名稱上面有一個“-”時,該單片機就是低電平復位,若沒有“-”時,該單片機就是高電平復位,例如單片機端口名稱是/RST,它是高電平復位,若是/RST(/是上劃線)時,它就是低電平復位。

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