MAX813看门狗掉电保护复位中文资料.docVIP

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MAX813看门狗掉电保护复位中文资料

复位、看门狗及电源监控芯片MAX813芯片主要特点 1)系统上电、掉电以及供电电压降低时,第7脚产生复位输出,复位脉冲宽度的典型值为200ms,高电平有效,复位门限为4.65V。 (2)如果在1.6s内没有触发该电路(即第6路无脉冲输入),则第8脚输出一个低电平信号,即看门狗电路输出信号。 (3)手动复位输入,低电平有效,即第1脚输入一个低电平,则第7脚产生复位输出。/P (4)具有1.25V门限值检测器,第4脚为输入,第5脚为输出。 实际应用时,将第1脚与第8脚相连,第7脚接CPU的复位脚(89C51RC2的第9脚),第6脚与CPU的P1.0相连。在单片机运行过程中,P1.0 不断输出脉冲信号。如果因某种原因CPU进入死循环,则P1.0无脉冲输出。于是1.6秒后在MAX813的第8脚输出低电平,该低电平加到第1脚,使 MAX813产生复位输出,使CPU有效复位,摆脱死循环的困境。另外,当电源电压低于门限值4.65V时,MAX813也产生复位输出,CPU处于复位状态,不执行任何指令,直到电源电压恢复正常,因此可有效防止因电源电压较低时CPU产生错误的动作。 给出了MCS-51单片机应用系统中ADM691与76C88组成的掉电保护电路原理图。 图3 MCS-51系统掉电保护电路原理图 76C88是CMOS型的RAM芯片,其容量为 8Kbit,它有两个片选端和CS2,只有为低电平同时CS2为高电平时才能对它进行操作。因此将CS2接ADM691的输出端,同时写允许信号通过ADM691的使能控制输入端和输出端,间接从MCS-51的引入,保证在系统复位期间不能读写,有效地保护了76C88中的数据。结合图2 ADM691的复位时序,图3的电路工作原理分析如下:上电过程:当Vcc从0V上升到复位门限4.65V时,输出仍将维持有效电平50ms,以保证电源电压正常后系统的有效复位。有效期间76C88的CS2处于低电平,即片选信号无效,保证上电过程中片内数据不被改写。当VCC大于VBATT时,VOUT自动切换到与VCC相接,76C88转由VCC供电。正常工作:在此状态下,CS2为高电平,通过ADM691的使能电路复制,系统能对76C88进行读写操作。为提高系统的可靠性,在应用程序中插入看门狗触发指令,即P1.7的置位/复位指令,当程序正常执行时经常触发WDI。在程序“跑飞”???过1.6s不能触发看门狗时,RESET变高使系统复位。在此期间VCC通过二极管D1、电阻R1给后备电池充电。 ??? 掉电过程:当VCC从正常电压下降到复位门限4.65V时,立即有效,CS2变成低电平,76C88进入保护状态。保证掉电过程中片内数据不被改写。当VCC小于VBATT时,VOUT自动切换到与VBATT相接,76C88转由后备电池供电。对多数应用系统,上电复位后程序从头开始即能满足要求,但对某些系统如由多道工序组成的流水线控制系统,突然停电后再来电时应接着原来的工序往下执行,这就要求计算机记录停电瞬间的系统参数,重新来电时根据记录的参数继续往下执行。利用ADM691的电源报警功能,能方便地达到这一目的。分析图3可知适当调节R4,当VCC下降到4.80V时,产生负跳变,向单片机发中断请求,VCC从4.8V降到4.65V有几个毫秒的时间,足够单片机执行几百条甚至上千条指令,利用这段时间在中断服务程序中保护断点及实时参数。重新来电后转返断点继续执行。

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