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行將系統(tǒng)復位。imp809/810就用于監(jiān)視系統(tǒng)的電源電壓,并在偏離正常范圍時,即低于復位門限時,發(fā)出一個復位信號。 對于imp809,在電源上電、掉電或跌落期間,只要vcc還大于1.1v,就能保證reset輸出電壓不高于0.4v的低電平,確保復位信號有效。在vcc上升期間reset維持低電平,直到電源電壓升至復位門限以上。在超過此門限后,內部定時器大約再維持240ms后釋放reset,使其返回高電平。無論何時只要電源電壓降低到復位門限以下(即電源跌落),reset引腳會立刻變低。 imp810提供的復位信號為高電平reset,其它功能同于imp809。一般復位信號較多地采用低電平,所以imp809應用較多。也有些單片機,如intel的80c51系列,需要高電平有效的復位信號,這時應選用imp810。 4. 特性參數(shù)和時序圖 4.1 選型 廠家提供6種型號后綴不同的產品,分別代表6種不同的復位門限(見表2)。 4.2 極限參數(shù)(見表3) 與時間有關的參數(shù)請參看時序圖(圖2)。 5. 應用舉例 5.1 典型應用 imp809/810的典型應用電路如圖3所示,
統(tǒng)復位。imp809/810就用于監(jiān)視系統(tǒng)的電源電壓,并在偏離正常范圍時,即低于復位門限時,發(fā)出一個復位信號。 對于imp809,在電源上電、掉電或跌落期間,只要vcc還大于1.1v,就能保證reset輸出電壓不高于0.4v的低電平,確保復位信號有效。在vcc上升期間 reset維持低電平,直到電源電壓升至復位門限以上。在超過此門限后,內部定時器大約再維持240ms后釋放reset,使其返回高電平。無論何時只要電源電壓降低到復位門限以下(即電源跌落),reset引腳會立刻變低。 imp810提供的復位信號為高電平reset,其它功能同于imp809。一般復位信號較多地采用低電平,所以imp809應用較多。也有些單片機,如intel的80c51系列,需要高電平有效的復位信號,這時應選用imp810。 4. 特性參數(shù)和時序圖 4.1 選型 廠家提供6種型號后綴不同的產品,分別代表6種不同的復位門限。 與時間有關的參數(shù)請參看時序圖(圖2)。 5. 應用舉例 5.1 典型應用 imp809/810的典型應用電路如圖3所
--x1226可與各種類型的的微控制器或微處理器接口,接口方式為串行的i2c接口。其中數(shù)據(jù)總線sda是一個雙向引腳,用于輸入或輸出數(shù)據(jù)。其漏極開路輸出在使用過程中需要添加4.7~10kω的上拉電阻。本文介紹89c51單片機與x1226的接口方法,由于89c51單片機沒有標準的i2c接口,只能用軟件進行模擬。---為了更直觀地看到時間的變化,采用8位led數(shù)碼管顯示年、月、日或時、分、秒,用ps7219a驅動led數(shù)碼管,數(shù)碼管選擇0.5英寸共陰極紅色或綠色led數(shù)碼管。由于ps7219a器件內含imp810單片機監(jiān)控器件,復位輸出高電平有效,因此在使用51系統(tǒng)時,無須添加監(jiān)控器件,使用ps7219a的復位輸出給51單片機復位即可,監(jiān)控電壓為4.63v。硬件設計原理圖如圖1所示。---在硬件通電調試過程中,不能用手去觸摸x1226的晶體振蕩器,否則可能會導致振蕩器停振,恢復振蕩器起振的方法是關閉電源(包括備份電源)后重新上電。另外需要說明的是,測量振蕩器時,不要用示波器的探頭去測量x2的振蕩輸出,應該用探頭測量phz/irq的振蕩輸出,以確定是否起振和振蕩頻率是否準確,測量時建議在該腳加一個5.1k
口,接口方式為串行的i2c接口。其中數(shù)據(jù)總線sda是一個雙向引腳,用于輸入或輸出數(shù)據(jù)。其漏極開路輸出在使用過程中需要添加4.7~10kω的上拉電阻。本文介紹89c51單片機與x1226的接口方法,由于89c51單片機沒有標準的i2c接口,只能用軟件進行模擬。 為了更直觀地看到時間的變化,采用8位led數(shù)碼管顯示年、月、日或時、分、秒,用ps7219a驅動led數(shù)碼管,數(shù)碼管選擇0.5英寸共陰極紅色或綠色led數(shù)碼管。由于ps7219a器件內含imp810單片機監(jiān)控器件,復位輸出高電平有效,因此在使用51系統(tǒng)時,無須添加監(jiān)控器件,使用ps7219a的復位輸出給51單片機復位即可,監(jiān)控電壓為4.63v。硬件設計原理圖如圖1所示。 在硬件通電調試過程中,不能用手去觸摸x1226的晶體振蕩器,否則可能會導致振蕩器停振,恢復振蕩器起振的方法是關閉電源(包括備份電源)后重新上電。另外需要說明的是,測量振蕩器時,不要用示波器的探頭去測量x2的振蕩輸出,應該用探頭
規(guī)定的延遲時間后撤消復位信號,從而保證了工業(yè)控制機的正常工作。一個采用最新的電源監(jiān)視ic的電路原理圖示于圖7。在圖中,imp809專門產生低電平有效的復位信號。如果μc或者μp的復位引腳是雙向的,或者內部具有watchdog timer電路,例如68hc11,8098、80198系列等等,要在imp809的reset引腳上串聯(lián)一個4.7 kω的電阻。此時,電路如圖7b示。imp809的復位輸出與電源電壓的時序關系如圖7c所示。如果cpu的復位信號是高電平有效時,可以選用具有高電平reset輸出的imp810,它在電路中的連接與圖7相同。imp809/810都采用3腳sot23型封裝,即只有米粒大小的表面安裝元件。如果工業(yè)控制機還需要一個手動復位電路的話,可以按照圖8結構電源監(jiān)視電路。圖中的imp811具有手動復位輸入引腳mr(manual reset )。當cpu需要高電平復位信號時,選用imp812電路就行了。imp811/812采用4腳sot143型封裝。圖8b是它們的引腳圖。 圖7 電源監(jiān)視ic電路及時序圖 a.一般用法b.具有雙向reset引腳時的用法 c.時序圖d.引腳
位。imp809/810就用于監(jiān)視系統(tǒng)的電源電壓,并在偏離正常范圍時,即低于復位門限時,發(fā)出一個復位信號。 對于imp809,在電源上電、掉電或跌落期間,只要vcc還大于1.1v,就能保證reset輸出電壓不高于0.4v的低電平,確保復位信號有效。在vcc上升期間 reset維持低電平,直到電源電壓升至復位門限以上。在超過此門限后,內部定時器大約再維持240ms后釋放reset,使其返回高電平。無論何時只要電源電壓降低到復位門限以下(即電源跌落),reset引腳會立刻變低。 imp810提供的復位信號為高電平reset,其它功能同于imp809。一般復位信號較多地采用低電平,所以imp809應用較多。也有些單片機,如intel的80c51系列,需要高電平有效的復位信號,這時應選用imp810。 4. 特性參數(shù)和時序圖 4.1 選型 廠家提供6種型號后綴不同的產品,分別代表6種不同的復位門限。 與時間有關的參數(shù)請參看時序圖(圖2)。 5. 應用舉例 5.1 典型應用 imp809/810的典型應用電路如圖
stc單片機復位之困惑???我使用stc89c58rd+單片機,利用3.3v供電,使用imp810復位芯片,imp810也是使用3.3v供電,奇怪的是,imp810在上電的時候,reset引腳由低電平變位高電平后,就一直保持高電平,復位不成功,但是我該成rc復位,則成功了,困惑中????請使用過的朋友麻煩指點指點...
請問大家在51單片機系統(tǒng)(用電源5v)中用什么復位芯片?又要便宜(3塊錢以下)、性能可靠,容易購買?而且最好如普通三極管那樣就三個腳(節(jié)省線路板空間啊)。像max810,像max813,imp810難買到,價格可能也貴吧!我們一次只買10來片,不是很多。謝謝了!