单片机复位电路分析

来分析一下这个电路:

首先这里面有电容,所以是一个动态电路。哈哈哈

假设左上角的电压源是5V的代号为VOLT。

可以知道电容capacitor C1左边的电压也是+5V,电容中间隔着一个绝缘体,所以不导电,

这个时候电流无法通过C1,但是因为C1左边聚集了正电荷,所以因为静电作用,会导致C1右边等量的同种电荷被排斥走,从而满足电荷守恒。这个很好理解。所以在这个通电的瞬间,电容等于是一根导线。这是通电瞬间的电路分析。

在通电稳定后,情况是这样的:因为电压capicitor C1电压不变,所以C1左边的电荷不会变,所以电容capacitor C1电压不会变,所以电容C1此时是有电压的。

但是有电压未必有电流。根据电容的公式i(t)=C x du(t) / dt.,因为电容2端的电压没有变化,所以电容不输出任何电流。这和高中物流理解有点不一样,因为与电压确没有输出任何电流。既然没有电流通过C1,所以电容此时等价于一个断路.

可以看到在上电瞬间,电容支路等价于导线,RST通高电压1,电压稳定后,电容支路等价于断开,RST通低电平0,。

现在来分析一下那个开关:

开关Switch 按下瞬间,电容器2段短路,电荷归零,而开关断开后相当于上电瞬间,就不用再分析一次了。

那个R2是为了避免开关闭合瞬间,VOLT与地直接相连。

至于那个地线给来干什么的看图:

我觉得把电路图等价换为这个样子会好理解很多。

在稳定状态下,根据那个著名的物理公式可以知道:

V(volt-ground)=V(c1)+V(R2);

因为此时电路中没有电流,所以V(R2)=0 X R2=0;

所以V(c1)=5v;

RST只是来享受一点电压的,真正的电路是VOLT+C1+R2+GROUND+SWITCH.

相关推荐
LCG元8 小时前
STM32实战:基于STM32F103的Bootloader设计与IAP在线升级
javascript·stm32·嵌入式硬件
不怕犯错,就怕不做9 小时前
Linux-Sensor驱动移植与调试(转载)
linux·驱动开发·嵌入式硬件
LCMICRO-1331084774610 小时前
长芯微LCMDC8584完全P2P替代ADS8584,是一款16位、4通道同步采样的逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)
stm32·单片机·嵌入式硬件·fpga开发·硬件工程·模数转换器adc
STC_USB_CAN_805110 小时前
菜单学习,科学计算器使用【TFT240*320彩屏+实际键盘】@Ai8051U,ST7789
单片机·学习·51单片机
FreakStudio11 小时前
无硬件学LVGL—定时器篇:基于Web模拟器+MicroPython速通GUI开发
python·单片机·嵌入式·大学生·面向对象·并行计算·电子diy·电子计算机
异方辰电子13 小时前
8.原理图为什么看不到具体的电路(比如STM32的晶振等)
stm32·单片机·嵌入式硬件
richxu2025100114 小时前
嵌入式学习之路->stm32篇->(11)SPI通信(下)
stm32·嵌入式硬件·学习
电子科技圈14 小时前
从进迭时空K3看RISC-V CPU与Imagination GPU协同:如何构建高性能SoC能力
大数据·图像处理·人工智能·嵌入式硬件·边缘计算·智能硬件·risc-v
W.W.H.15 小时前
FreeRTOS移植(保姆级教程)
经验分享·单片机·操作系统·freertos·rtos
LCG元15 小时前
STM32实战:基于STM32F103的智能消防报警联动系统
stm32·单片机·嵌入式硬件