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文档简介
1、单片机掉电数据保存用法拉电容从容实现单片机掉电数据保存电路见下:这里首先用6V供电(如7806),为什么用6V不用5V是显而易见的.这 里的二极管们一般都起两个作用,一是利用单向导电性保证向储能电容 0.47F/5.5V单向冲电;二是起钳位作用,钳去0.6V,保证使大多数51系列的单片机 都能在4.5V-5.5V之间的标称工作电压下工作.而4.5-5.5间这IV电压在0.47F 电容的电荷流失时间就是我们将来在掉电报警后我们可以规划的预警回旋时间.两只47欧电阻也有两个作用:1 :和47UF和0.01UF电容一起用于加强电源滤波.2. 对单片机供电限流般电子工程师都喜欢把单片机电源直接接780
2、5 ±,这是个非常不好的习惯,为 什么?7805可提供高达2A的供电电流,异常时足够把单片机芯片内部烧毁有这 个电阻47欧姆电阻挡作及时把芯片或者极性插反也不会烧单片机和三端稳压器, 但这电阻也不能太大,上限不要超过220欧,否则对单片机内部编程时,会编程失 败(其实是电源不足).3对0.47F/5.5V储能电容,串入的这只47欧电阻消除“巨量法拉电容”的上电浪涌. 实现冲电电流削峰大家算一算要充满0.47F电容到5.5V,即使用5.5A恒流对0.47F电容冲电,也需要0.47秒才能冲到5.5V,既然知道了这个问题大家就清楚:1. 如果没有47欧姆电阻限流、上电瞬间三端稳压器必然因强
3、大过电流而进入自保.2. 长达0.47秒(如果真有5.5A恒流充电的话)缓慢上电,如此缓慢的上电速率,将使 得以微分(RC电路)为复位电路的51单片机因为上电太慢无法实现上电复位.(其 实要充满0.47UF电容常常需要几分种).3. 正因为上电时间太慢、将无法和今天大多数主流型以在线写入(ISP)类单片机与 写片上位计算机软件上预留的等待应答时间严重不匹配(一般都不大于500MS), 从而造成应答失步,故总是提示“通信失败”.知道这个道理你就不难理解这个电路最上面的二极管和电阻串联起来就是必须 要有上电加速电路这里还用了一只(内部空心不带蓝色的)肖特基二极管(1N5819) 从法拉电容向单片机
4、VCC放电,还同时阻断法拉电容对上电加速电路的旁路作 用,用肖特基二极管是基于其在小电流下导通电压只有0.2V左右考虑的目的是 尽量减少法拉电容在掉电时的电压损失多留掉点维持时间.三极管9014和钳制位二极管分压电阻垫位电阻(470欧姆)等构成基极上发射极 双端输入比较器,实现掉电检测和发出最高优先级的掉电中断,这部分电路相当于 半只比较器LM393,但电路更简单耗电更省(掉电时耗电小于0.15MA).47K电阻和470欧姆二极管1N4148 道构成嵌位电路,保证基极电位大约在0.65V左右(可这样计算0.6(二极管导通电压)+5*0.47/47),这样如果9014发射极 电压为0(此时就是外
5、部掉电),三极管9014正好导通,而且因为51单片机P3.2高 电平为弱上拉(大约50UA),此时9014 -定是导通且弱电流饱和的这样就向单片 机内部发出最高硬件优先级的INX0掉电中断.而在平时正常供电时,因发射极上也大约有6*0.22/2.2=0.6V电压上顶,不难发现 三极管9014 定处于截止状态,而使P3.2维持高电平的.下面还有两个重要软硬件要点和建议:1硬件要点:凡是驱动单片机外部口线等的以输出高电平驱动外部设备其电源不 能和电片机的供电电压VCC去争抢(例如上拉电阻供电不取自单片机VCC).而 应直接接在电源前方,图中4.7K电阻和口线PX.Y就是一个典型示例,接其它口 线P
6、X.Y1和负载也雷同.这里与上拉4.7K电阻相串联二极管也有两个作用:1钳去0.6V电压以便与单片机工作电压相匹配防止口线向单片机内部反推电. 造成单片机口线功能紊乱.2利用二极管单向供电特性,防止掉电后单片机通过口线向电源和外部设备反供 电.上面的硬件设计,在与软件结合起来(见下面叙述)就可以保证在掉电期间,不会因 法拉电容上的积累电荷为已经掉电的外部电路无谓供电和向电源反供电造成电 容能量泄放缩短掉电维持时间.2.软件要点:首先INXO在硬件上(设计)是处于最高优先级的,这里还必须要在软 件保证最高级别的优先从而确保掉电时外部中断0能打断其他任何进程,最高优 先地被检测和执行其次在INXO的中断程序入口,还要用:MOVP1,#OOHMOV P2,#00HMOV P3,#00HMOV PO,#OOHSJMP掉电保存来阻断法拉电容的电荷通过单片机口线外泄和随后跳转掉电写入子程序模块(见 硬件要点)有了上面的预备和细节处理下面我们信心百倍地一道来计算0.47UF的电容从5.5V跌落到4.5V(甚至可以下到3.6V)所能维持的单片机掉电工作时间.这里设单片机工作电流为20MA(外设驱动电流已经被屏蔽)不
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