一种稳定可靠的复位电路的制作方法

文档序号:20699940发布日期:2020-05-12 15:32阅读:208来源:国知局
一种稳定可靠的复位电路的制作方法

本发明涉及复位电路结构领域,尤其涉及一种稳定可靠的复位电路。



背景技术:

所有带微处理功能的芯片及系统,在上电时都需要复位,将所有寄存器数据清理,这样才能够保证程序正常运行。复位电路要求下降沿越陡峭越好。绝大多数的微处理芯片都有一个专门的reset复位引脚,当此脚为低电平时复位,复位的持续时间因单片机型号而异,大于两个机器周期是普遍的做法,复位时间较长,因此解决这个问题就变得很重要了。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种稳定可靠的复位电路,通过电容c24与电阻r19构成了一个微分电路,mcu电压施加到电容c24上面,电容瞬间完成充电过程,电容c24上面的正脉冲电压会使三极管q3瞬间饱和导通,集电极点位瞬间变为0v,解决了复位慢的问题。

本发明提供一种稳定可靠的复位电路,mcu下侧依次连接电阻r17、三极管q3后接地,电阻r17、三极管q3之间左侧串联有mcu-reset复位引脚,mcu右侧依次串联接有电容c24、电阻r19后接地,三极管q3右侧连接有电阻r18,电阻r18右端连接在电容c24、电阻r19之间,电容c24、电阻r19之间右侧连接二极管d1后接地。

进一步改进在于:mcu工作电压为3.3v。

进一步改进在于:电阻r17、电阻r18、电阻r19都为100k。

进一步改进在于:三极管q3为bc846b。

进一步改进在于:电容c24为104pf。

进一步改进在于:二极管d1为1n4148。

本发明的有益效果:通过电容c24与电阻r19构成了一个微分电路,mcu电压施加到电容c24上面,电容瞬间完成充电过程,电容c24上面的正脉冲电压会使三极管q3瞬间饱和导通,集电极点位瞬间变为0v,缩短复位电平下降沿的时间,使复位动作完成能够赶在程序运行之前,提高了复位效率,电路更加稳定可靠。

附图说明

图1是本发明的电路图。

具体实施方式

为了加深对本发明的理解,下面将结合实施例对本发明作进一步详述,该实施例仅用于解释本发明,并不构成对本发明保护范围的限定。

如图1所示,本实施例提供一种稳定可靠的复位电路,q3mcu下侧依次连接电阻r17、三极管q3后接地,电阻r17、三极管q3之间左侧串联有mcu-reset复位引脚,mcu右侧依次串联接有电容c24、电阻r19后接地,三极管q3右侧连接有电阻r18,电阻r18右端连接在电容c24、电阻r19之间,电容c24、电阻r19之间右侧连接二极管d1后接地。mcu工作电压为3.3v。电阻r17、电阻r18、电阻r19都为100k。三极管q3为bc846b。电容c24为104pf。二极管d1为1n4148。

通过电容c24与电阻r19构成了一个微分电路,mcu电压施加到电容c24上面,电容瞬间完成充电过程,电容c24上面的正脉冲电压会使三极管q3瞬间饱和导通,集电极点位瞬间变为0v,缩短复位电平下降沿的时间,使复位动作完成能够赶在程序运行之前,提高了复位效率,电路更加稳定可靠。



技术特征:

1.一种稳定可靠的复位电路,其特征在于:mcu下侧依次连接电阻r17、三极管q3后接地,电阻r17、三极管q3之间左侧串联有mcu-reset复位引脚,mcu右侧依次串联接有电容c24、电阻r19后接地,三极管q3右侧连接有电阻r18,电阻r18右端连接在电容c24、电阻r19之间,电容c24、电阻r19之间右侧连接二极管d1后接地。

2.如权利要求1所述的一种稳定可靠的复位电路,其特征在于:mcu工作电压为3.3v。

3.如权利要求1所述的一种稳定可靠的复位电路,其特征在于:电阻r17、电阻r18、电阻r19都为100k。

4.如权利要求1所述的一种稳定可靠的复位电路,其特征在于:三极管q3为bc846b。

5.如权利要求1所述的一种稳定可靠的复位电路,其特征在于:电容c24为104pf。

6.如权利要求1所述的一种稳定可靠的复位电路,其特征在于:二极管d1为1n4148。


技术总结
本发明提供一种稳定可靠的复位电路,MCU下侧依次连接电阻R17、三极管Q3后接地,电阻R17、三极管Q3之间左侧串联有MCU‑RESET复位引脚,MCU右侧依次串联接有电容C24、电阻R19后接地,三极管Q3右侧连接有电阻R18,电阻R18右端连接在电容C24、电阻R19之间,电容C24、电阻R19之间右侧连接二极管D1后接地。该电路复位可靠性较高,利用了三极管对波形进行整形,使得下降沿近似垂直线。该电路经过大量的机型验证,电路稳定可靠,具有良好的可推广性。

技术研发人员:邱万富;郭旭;胡旻韬;田学林;黄德波;梁小彬
受保护的技术使用者:芜湖宏景电子股份有限公司
技术研发日:2019.12.12
技术公布日:2020.05.12
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