为什么复位信号串联二极管电路的放电二极管要反着接

掉电快速复位电路的制作方法
专利名称掉电快速复位电路的制作方法
技术领域本实用新型涉及复位控制电路技术领域,尤其涉及一种掉电快速复位电路。
背景技术常用的复位电路一般由分立元件组成,逻辑电压是低有效,有的微处理器可能是高有效,且复位电路一般都有延时电路,以保证在供电电压上电之后有一段延时。如图1所示,电源VDD为稳压后的电压,串联的电阻Rl和电容Cl组成RC延迟电路后接地,二极管Dl由两个串联的二极管组成,在其内部两个串联二极管中间引出一第3 脚接至电源VDD,二极管Dl的正极第1脚连接在电阻Rl和电容Cl之间,且通过电阻R2连接至三极管Vl的基极,三极管Vl发射极连接至二极管Dl的负极第2脚,且通过电容C2接地,三极管Vl集电极通过电阻R3接地,且三极管集电极还通过电阻R4输出RESET复位信号,RESET复位信号的一端还通过电容C3接地。于是,电容Cl的充电电压通过电阻R2加到了三极管Vl的基极上。当电路刚刚上电时,由于电容Cl电压为0,电源VDD的电压通过二极管Dl的第2 脚和第3脚之间的PN结快速给电容C2充满电荷,此时三极管Vl的BE结加正向偏置电压, 三极管Vl导通,三极管Vl集电极输出高电平,加在电阻R3上,通过电阻R4,电容C3输出 RESET复位信号为高电平,其复位时间根据要求可以调整R1*C1时间常数。当电容Cl充电到三极管Vl的BE结电压小于0. 7V时,三极管Vl逐渐趋于截止, 最后由于电容Cl充满电荷后电压等于电源VDD电压,使得三极管Vl完全截止,上电复位完成复位动作。当电路掉电时,二极管Dl的第1脚和第3脚之间的PN结可以帮助电容Cl放电, 保证下次上电复位时间不变。在上述复位电路中,当电路中有低电压,大电流的数字电路工作时,电源VDD就有可能不是掉电最快的电源,当快速开机关机时,复位电路有可能还没有来得及复位,会产生因复位电路没有复位而导致的死机现象。
实用新型内容为此,本实用新型所要解决的技术问题是提供一种掉电快速复位电路,使得电源掉电后,复位电路能够快速复位,避免因复位电路还没有来得及复位而导致的死机现象。于是,本实用新型提供了一种掉电快速复位电路,包括电阻Rl和电容Cl串联后, 其电阻Rl —端接复位电路电源VDD,其电容Cl 一端接地,电阻Rl和电容Cl的中间接点通过电阻R2连接至三极管Vl的基极,三极管Vl的发射极通过电容C2接地,三极管Vl的集电极通过电阻R3接地,同时三极管Vl的集电极还通过电阻R4输出RESET复位信号,RESET 复位信号的一端还通过电容C3接地,二极管Dl由两个串联的二极管组成,在其内部两个串联二极管中间引出一第3脚接至电源VDD,二极管Dl的正极第1脚连接至电阻Rl和电容 Cl的中间接点,二极管Dl的负极第2脚连接至三极管Vl发射极,其中,三极管Vl的基极通过二极管D2连接至快速掉电电源Vsa,二极管D2的正极接三极管Vl的基极,二极管D2的负极接快速掉电电源Vsa,快速掉电电源Vsa电压大于等于复位电路电源VDD电压。所述快速掉电电源Vsa取自开关电源。本实用新型所述掉电快速复位电路,通过在三极管Vl基极上增加一个二极管D2, 并将其连接到快速掉电电源Vsa上,且快速掉电电源Vsa电压应该大于等于复位电路电源 VDD电压,使得电路一旦掉电后,掉电电源Vsa立即失电,二极管D2快速导通,拉低三极管 Vl基极电压,触发所述掉电快速复位电路立即复位,即便再快的开机关机,复位电路都已经复位,不会产生因复位电路还没有来得及复位而导致的死机现象。
图1为现有技术中复位电路图;图2为本实用新型实施例所述掉电快速复位电路图。
具体实施方式
下面,结合附图对本实用新型进行详细描述。如图2所示,本实施例提供了一种掉电快速复位电路,该电路包括电阻Rl和电容 Cl串联后,其电阻Rl —端接复位电路电源VDD,其电容Cl 一端接地,电阻Rl和电容Cl的中间接点通过电阻R2连接至三极管Vl的基极,三极管Vl的发射极通过电容C2接地,三极管Vl的集电极通过电阻R3接地,同时三极管Vl的集电极还通过电阻R4输出RESET复位信号,RESET复位信号的一端还通过电容C3接地,二极管Dl由两个串联的二极管组成,在其内部两个串联二极管中间引出一第3脚接至电源VDD,二极管Dl的正极第1脚连接至电阻Rl和电容Cl的中间接点,二极管Dl的负极第2脚连接至三极管Vl发射极,其中,在三极管Vl的基极还连接有一二极管D2,二极管D2的正极接三极管Vl的基极,二极管D2的负极接快速掉电电源Vsa,快速掉电电源Vsa电压大于等于复位电路电源VDD电压。如背景技术中所述,当电路中有低电压,大电流的数字电路工作时,一般采用DC— DC电路,特点是上电快,掉电慢,效率高,很可能由于快速的开关机动作,出现因复位电路没有来得及复位而导致的死机现象,因此,针对3V到5V之间典型的低电压、大电流(一般在 500毫安到广2个安培)电路,本实施例给出了上述掉电快速复位电路。由于快速掉电电源Vsa —般取自开关电源输出电压,复位电路电源VDD为稳压之后的电源,一般都能满足快速掉电电源Vsa电压 & 复位电路电源VDD电压。由于快速掉电电源Vsa总是先上电,二极管D2在上电时因为PN结反偏而截止,对电路没有影响,同时快速掉电电源Vsa总是先掉电,使得二极管D2快速导通,拉低三极管Vl的基极电压,触发掉电快速复位电路复位,这样一来,即使再快的开机关机操作,也不会出现因复位电路没有来得及复位而出现的死机现象。本实施例所述掉电快速复位电路,在实际验证中已经证明,可靠性高,即使是连续快速开关机试验,也不会发生死机问题,避免了机器不确定状态的发生。综上所述,本实施例所述掉电快速复位电路,通过在三极管Vl基极上增加一个二极管D2,并将其连接到快速掉电电源Vsa上,且快速掉电电源Vsa电压应该大于等于复位电路电源VDD电压,使得电路一旦掉电后,掉电电源Vsa立即失电,二极管D2快速导通,拉低三极管Vl基极电压,触发所述掉电快速复位电路立即复位,即便再快的开机关机,复位电路都已经复位,不会产生因复位电路还没有来得及复位而导致的死机现象。 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
权利要求1.一种掉电快速复位电路,包括电阻Rl和电容Cl串联后,其电阻Rl —端接复位电路电源VDD,其电容Cl 一端接地,电阻Rl和电容Cl的中间接点通过电阻R2连接至三极管Vl 的基极,三极管Vl的发射极通过电容C2接地,三极管Vl的集电极通过电阻R3接地,同时三极管Vl的集电极还通过电阻R4输出RESET复位信号,RESET复位信号的一端还通过电容C3接地,二极管Dl由两个串联的二极管组成,在其内部两个串联二极管中间引出一第3 脚接至电源VDD,二极管Dl的正极第1脚连接至电阻Rl和电容Cl的中间接点,二极管Dl 的负极第2脚连接至三极管Vl发射极,其特征在于,三极管Vl的基极通过二极管D2连接至快速掉电电源Vsa,二极管D2的正极接三极管Vl的基极,二极管D2的负极接快速掉电电源Vsa,快速掉电电源Vsa电压大于等于复位电路电源VDD电压。
2.根据权利要求1所述的掉电快速复位电路,其特征在于,所述快速掉电电源Vsa取自开关电源。
专利摘要本实用新型提供了一种掉电快速复位电路,在原有电路基础上,在三极管V1基极上增加一个二极管D2,并将其连接到快速掉电电源Vsa上,且快速掉电电源Vsa电压应该大于等于复位电路电源VDD电压,使得电路一旦掉电后,掉电电源Vsa立即失电,二极管D2快速导通,拉低三极管V1基极电压,触发所述掉电快速复位电路立即复位,即便再快的开机关机,复位电路都已经复位,不会产生因复位电路还没有来得及复位而导致的死机现象。
文档编号H03K17/22GKSQ
公开日日 申请日期日 优先权日日
发明者张敬东 申请人:康佳集团股份有限公司复位电路或者按键电路加二极管什么作用? - 【MSP430】 - 电子工程世界-论坛
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复位电路或者按键电路加二极管什么作用?
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如图是最常用的二极管复位电路
但我想不通二极管是什么作用
看网上说放电,电容不是通过按键放电吗?
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我知道什么
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怎么第二个图也传上来了,第二个图是没有按键 的。反正问题 是一样的,请大神回答。
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当系统掉电时迅速泄放掉积累在电容上的电荷保证再上电时仍能生成有效的复位脉冲。
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按键未必每次都按吧,多数情况下,图一等同于图二。明白乎?
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放& && && && && && && && & 电
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可以认为其实主要作用的在整个系统掉电时能快速放电,而不会使在系统掉电而又迅速上电瞬间,导致复位不成功。
而对按键按下其实并没有起到什么作用,按键产生的抖动其实是由电容消掉的
是这样的吗?
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一个电路的VCC和GND之间具有全电路等效元件,设是电阻,当有VCC电压时,这个全电路等效电阻对二极管和电容都不起作用;一旦VCC停止供电,由于电容上还有电荷,则这个全电路等效电阻便通过二极管(对于电容器上的电压来说该二极管正向导通,等效电阻很小,比RC电路的电阻小得多)加速将电容器上的电荷泄放掉,比通过RC电路的电阻放电快得多。
如果没有这个二极管的话,停电时电容器上的电荷只能通过元件的复位引脚放电,通过RC电路的电阻(阻值较大放电慢)放电,还有通过电容器本身的漏电阻放电,放电速度比较慢。
也就是说其实按键按下时没有作用对吗?但是有另一种情况,当430芯片进入到低功耗模式时,这种设计好像作用不大!&
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一个电路的VCC和GND之间具有全电路等效元件,设是电阻,当有VCC电压时,这个全电路等效电阻对二极管和电容 ...
也就是说其实按键按下时没有作用对吗?但是有另一种情况,当430芯片进入到低功耗模式时,这种设计好像作用不大!
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复位电路中,放电二极管D不可缺少。当电源断电后,电容通过二极管D迅速放电,待电源恢复时便可实现可靠上电自动复位。若没有二极管D,当电源因某种干扰瞬间断电时,由于C不能迅速将电荷放掉,待电源恢复时,单片机不能上电自动复位,导致程序运行失控。电源瞬间断电干扰会导致程序停止正常运行,形成程序“乱飞”或进入“死循环”。若断电干扰脉冲较宽,可以使RC迅速放电,待电源恢复后通过上电自动复位,使程序进入正常状态;若断电干扰脉冲较窄,断电瞬间RC不能充分放电,则电源恢复后系统不能上电自动复位。
这里有个更有意思的解释:
如果RESET端对地没那个电容,
也就不需要这个二极管了。
只要电源接通,那么这个电容就会“逐渐充满电”,这个过程必须要有,正是这个过程保证了CPU正确地“RESET”。
当电容充满电之后我们把电源开关断开了,这个电容中的电“何去何从”呢?VCC和GND之间接了N多的器件,所有的器件都对它说:“把你那点电给我吧,我还能坚持一下。”电容说:“给你们没问题,可是我他娘脑袋上有个电阻挡我的财路,你们先别急,我慢慢把电放给你们。”
当电容刚刚要把电通过那个上拉电阻放出来,电源开关突然又接通了。CPU开始冲电容吼:“孙子!你Y的那个充电过程怎么没啦?我还要复位呢!”电容不干了:“废话,我上次充的电还没放呢这他妈电源又通啦!”CPU急了:“那我怎么办?我得复位啊!”电容眼珠一翻:“管你Y怎么办,死去吧你!”
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