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原装现货 力挺实单
行将系统复位。imp809/810就用于监视系统的电源电压,并在偏离正常范围时,即低于复位门限时,发出一个复位信号。 对于imp809,在电源上电、掉电或跌落期间,只要vcc还大于1.1v,就能保证reset输出电压不高于0.4v的低电平,确保复位信号有效。在vcc上升期间reset维持低电平,直到电源电压升至复位门限以上。在超过此门限后,内部定时器大约再维持240ms后释放reset,使其返回高电平。无论何时只要电源电压降低到复位门限以下(即电源跌落),reset引脚会立刻变低。 imp810提供的复位信号为高电平reset,其它功能同于imp809。一般复位信号较多地采用低电平,所以imp809应用较多。也有些单片机,如intel的80c51系列,需要高电平有效的复位信号,这时应选用imp810。 4. 特性参数和时序图 4.1 选型 厂家提供6种型号后缀不同的产品,分别代表6种不同的复位门限(见表2)。 4.2 极限参数(见表3) 与时间有关的参数请参看时序图(图2)。 5. 应用举例 5.1 典型应用 imp809/810的典型应用电路如图3所示,
统复位。imp809/810就用于监视系统的电源电压,并在偏离正常范围时,即低于复位门限时,发出一个复位信号。 对于imp809,在电源上电、掉电或跌落期间,只要vcc还大于1.1v,就能保证reset输出电压不高于0.4v的低电平,确保复位信号有效。在vcc上升期间 reset维持低电平,直到电源电压升至复位门限以上。在超过此门限后,内部定时器大约再维持240ms后释放reset,使其返回高电平。无论何时只要电源电压降低到复位门限以下(即电源跌落),reset引脚会立刻变低。 imp810提供的复位信号为高电平reset,其它功能同于imp809。一般复位信号较多地采用低电平,所以imp809应用较多。也有些单片机,如intel的80c51系列,需要高电平有效的复位信号,这时应选用imp810。 4. 特性参数和时序图 4.1 选型 厂家提供6种型号后缀不同的产品,分别代表6种不同的复位门限。 与时间有关的参数请参看时序图(图2)。 5. 应用举例 5.1 典型应用 imp809/810的典型应用电路如图3所
--x1226可与各种类型的的微控制器或微处理器接口,接口方式为串行的i2c接口。其中数据总线sda是一个双向引脚,用于输入或输出数据。其漏极开路输出在使用过程中需要添加4.7~10kω的上拉电阻。本文介绍89c51单片机与x1226的接口方法,由于89c51单片机没有标准的i2c接口,只能用软件进行模拟。---为了更直观地看到时间的变化,采用8位led数码管显示年、月、日或时、分、秒,用ps7219a驱动led数码管,数码管选择0.5英寸共阴极红色或绿色led数码管。由于ps7219a器件内含imp810单片机监控器件,复位输出高电平有效,因此在使用51系统时,无须添加监控器件,使用ps7219a的复位输出给51单片机复位即可,监控电压为4.63v。硬件设计原理图如图1所示。---在硬件通电调试过程中,不能用手去触摸x1226的晶体振荡器,否则可能会导致振荡器停振,恢复振荡器起振的方法是关闭电源(包括备份电源)后重新上电。另外需要说明的是,测量振荡器时,不要用示波器的探头去测量x2的振荡输出,应该用探头测量phz/irq的振荡输出,以确定是否起振和振荡频率是否准确,测量时建议在该脚加一个5.1k
口,接口方式为串行的i2c接口。其中数据总线sda是一个双向引脚,用于输入或输出数据。其漏极开路输出在使用过程中需要添加4.7~10kω的上拉电阻。本文介绍89c51单片机与x1226的接口方法,由于89c51单片机没有标准的i2c接口,只能用软件进行模拟。 为了更直观地看到时间的变化,采用8位led数码管显示年、月、日或时、分、秒,用ps7219a驱动led数码管,数码管选择0.5英寸共阴极红色或绿色led数码管。由于ps7219a器件内含imp810单片机监控器件,复位输出高电平有效,因此在使用51系统时,无须添加监控器件,使用ps7219a的复位输出给51单片机复位即可,监控电压为4.63v。硬件设计原理图如图1所示。 在硬件通电调试过程中,不能用手去触摸x1226的晶体振荡器,否则可能会导致振荡器停振,恢复振荡器起振的方法是关闭电源(包括备份电源)后重新上电。另外需要说明的是,测量振荡器时,不要用示波器的探头去测量x2的振荡输出,应该用探头
规定的延迟时间后撤消复位信号,从而保证了工业控制机的正常工作。一个采用最新的电源监视ic的电路原理图示于图7。在图中,imp809专门产生低电平有效的复位信号。如果μc或者μp的复位引脚是双向的,或者内部具有watchdog timer电路,例如68hc11,8098、80198系列等等,要在imp809的reset引脚上串联一个4.7 kω的电阻。此时,电路如图7b示。imp809的复位输出与电源电压的时序关系如图7c所示。如果cpu的复位信号是高电平有效时,可以选用具有高电平reset输出的imp810,它在电路中的连接与图7相同。imp809/810都采用3脚sot23型封装,即只有米粒大小的表面安装元件。如果工业控制机还需要一个手动复位电路的话,可以按照图8结构电源监视电路。图中的imp811具有手动复位输入引脚mr(manual reset )。当cpu需要高电平复位信号时,选用imp812电路就行了。imp811/812采用4脚sot143型封装。图8b是它们的引脚图。 图7 电源监视ic电路及时序图 a.一般用法b.具有双向reset引脚时的用法 c.时序图d.引脚
位。imp809/810就用于监视系统的电源电压,并在偏离正常范围时,即低于复位门限时,发出一个复位信号。 对于imp809,在电源上电、掉电或跌落期间,只要vcc还大于1.1v,就能保证reset输出电压不高于0.4v的低电平,确保复位信号有效。在vcc上升期间 reset维持低电平,直到电源电压升至复位门限以上。在超过此门限后,内部定时器大约再维持240ms后释放reset,使其返回高电平。无论何时只要电源电压降低到复位门限以下(即电源跌落),reset引脚会立刻变低。 imp810提供的复位信号为高电平reset,其它功能同于imp809。一般复位信号较多地采用低电平,所以imp809应用较多。也有些单片机,如intel的80c51系列,需要高电平有效的复位信号,这时应选用imp810。 4. 特性参数和时序图 4.1 选型 厂家提供6种型号后缀不同的产品,分别代表6种不同的复位门限。 与时间有关的参数请参看时序图(图2)。 5. 应用举例 5.1 典型应用 imp809/810的典型应用电路如图
stc单片机复位之困惑???我使用stc89c58rd+单片机,利用3.3v供电,使用imp810复位芯片,imp810也是使用3.3v供电,奇怪的是,imp810在上电的时候,reset引脚由低电平变位高电平后,就一直保持高电平,复位不成功,但是我该成rc复位,则成功了,困惑中????请使用过的朋友麻烦指点指点...
请问大家在51单片机系统(用电源5v)中用什么复位芯片?又要便宜(3块钱以下)、性能可靠,容易购买?而且最好如普通三极管那样就三个脚(节省线路板空间啊)。像max810,像max813,imp810难买到,价格可能也贵吧!我们一次只买10来片,不是很多。谢谢了!