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* * RST/VPD(9脚)复位信号 复位:将单片机系统置成特定初始状态的操作。复位后程序从头(0000H)开始重新执行。 何时复位 刚通电时——上电复位,进入初始状态 重新启动时——回到初始状态、重新开始 程序故障时——回到初始状态、重新开始 复位是什么? 一般在什么时候需要进行复位? * * 复位后内部寄存器状态 寄存器 初始状态值 寄存器 初始状态值 PC 0000H TMOD 00H ACC 00H TCON 00H B 00H TH0 00H PSW 00H TL0 00H SP 07H TH1 00H DPTR 0000H TL1 00H P0、P1P2、P3 0FFH SCON 00H IP XXX00000B PCON 0XXX0000B IEN0 0XX00000B SBUF 不定 程序起始地址为0000H 初始栈底位于07H 输入状态 中断禁止 中断低优先级 问: 假设复位时PC为其它值时, 如(PC)=FFF8H, 意味着什么? (这个问题在后继的内容中非常重要) * * 可靠复位的要求 当MCS-51单片机加电后, 且时钟电路已经工作, 在RST引脚出现宽度不小于两个机器周期Tm(即, ≥2?12Tosc)的高电平, MCS-51单片机立即进入复位状态, 如果保持该电平, 单片机始终处于复位状态, 直到撤消该引脚的高电平, 并保持低电平, 则单片机立即进入运行状态 2Tm * * 一般的上电复位和手动复位电路 系统上电复位 系统加电时, RC串联电路放电进入稳态过程 * * 一般的上电复位和手动复位电路 手动复位 按PB开关, 直接在RST引脚加上+5V. 按下PB, 进入复位状态; 释放PB, 进入运行状态 PB开关 * * 专用复位芯片MAX810 可以实现四种复位 上电复位 手动复位 供电电源欠压复位 当电源电压低于预设的门槛电压时,器件会发出复位信号,直到在一段时间内电源电压又恢复到高于门槛电压为止。 “看门狗”复位 * * MAX813L的内部结构和工作原理 Watchdog 触发侦测 Watchdog 定时器 Watchdog时钟 和复位时钟 复位信号 发生器 4.65V 1.25V Vcc 250μA 电压比较器 电压比较器 MAX813L 3 GND PFO 5 RESET 7 WDO 8 4 PFI 2 Vcc 1 MR 6 WDI Watchdog输入 手动复位输入 电源正 监控电压输入 欠压复位输出 上电和手动复位输出 Watchdog复位输出 电源地 关键部件: Watchdog定时器 电压比较器 2 1 * * μP监控电路的作用 具有上电复位和手动复位功能(RESET输出) 高电平宽度为200ms 供电电源欠压指示功能(PFO输出) R1和R2, 以及内部电压比较器监测电源电压 Watchdog定时器溢出指示(WDO输出) 可以防止程序“跑飞”或“死机” 问: ?P监控电路能够提高嵌入式系统的可靠性吗? 为什么? 内容 MCS-51单片机的时钟电路 MCS-51单片机复位后状态 MCS-51单片机的复位和监控电路 可靠复位的要求和复位电路 监控电路的设计和工作原理 MCS-51单片机的节电模式及其控制方法 * * MCS-51单片机的节电模式 两种节电模式 空闲模式 掉电模式 配置PCON实现 IDL GF1 - - SMOD 进入空闲模式控制位 1:进入空闲模式; 0:其它模式。 进入掉电模式控制位 1:进入掉电模式; 0:其它模式。 GF0/1通用 用户标志位 未定义位 波特率加倍控制位 1:波特率加倍; 0:波特率不加倍。 GF0 PD 设置IDL位为“1”, CPU停止取指令 设置PD位为“1”, 关闭振荡器 (采用外部独立时钟电路时, 无法进入掉电模式) Vcc Rf XTAL1 时钟信号输出 PD XTAL2 晶体或 陶瓷 谐振器 C1 C2 R D2 D1 ? 注意: 如何退出两种节电模式? 总结 MCS-51单片机复位后的状态 可靠复位的要求和上电复位电路 ?P监控电路及其工作原理 两种时钟电路 MCS-51单片机的两种节电模式 作业 * 2-1~5、2-8、2-11 问题和讨论 * 1. 单片机每次复位后, PC的值是否必须为某个特定的值? 2. 当MCS-51单片机在工作时, 假设其振荡电路停止工作, 单片机将如何操作? 下课 第 四 讲 单片机的复位,时钟和节电模式 (教材2.5-2.6节) * 微机原理及应用Principle and Applications of Micro-Computers 教学目的: 了解MCS-51单片机的复位和时钟电路, 以及节电模式 要求: 掌握MCS-
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