CN103699037A - 一种jtag仿真器自动关闭监控定时器电路 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种JTAG仿真器自动关闭监控定时器电路,包括监控定时器U1、或门U2C和JTAG接头插槽TJ1;监控定时器U1的看门狗输出管脚#WDO连接到或门U2的一个输入端,或门U2的另一输入端连接到TJ1的管脚6,同时与电阻R5的一端相连,电阻R5的另一端接地,或门U2的输出端连接电阻R4的一端,电阻R4的另一端连接监控定时器U1的手动复位管脚#WR,当JTAG仿真器接入电路进行调试时,将JTAG仿真器的接头的管脚6与管脚5相连插入到JTAG仿真器自动关闭监控定时器电路的JTAG接头插槽TJ1中,监控定时器则自行切断看门狗电路,且保留上电的系统复位功能,简化的调试阶段的操作。
Description
技术领域
本发明涉及高可靠性主板的监控定时器电路设计,具体涉及一种JTAG仿真器自动关闭监控定时器电路。
背景技术
随着航天电子产品、军用电子产品及高可靠的工业应用向高速电路发展,大量具有JTAG功能的CPU或DSP被用作主板的平台,为了保障系统在受到干扰的情况下能够及时复位通常设计有监控定时器电路(看门狗),由应用程序在看门狗作用周期内进行喂狗操作,由于常规看门狗应用电路在调试过程中同样会起作用,若应用程序不及时喂狗,会导致看门狗电路复位整个印制板的需要复位的功能器件(例如CAN总线协议芯片、1553B协议芯片、FPGA的系统复位端或者需要进行上电复位的相关器件)。而开发人员在进行软件或系统调试阶段,特别是在进行类似单步跟踪操作时无法保证及时喂狗,进而造成看门狗起作用进而引发系统复位。一般而言,部分CPU/DSP类型由JTAG接管后复位信号不会影响CPU/DSP的运行,但一定会影响板上其它连接有复位功能的芯片或模块,如果在调试过程中不及时喂狗将导致调试失败,在实际应用中经常通过跳针断开定时器或者拔掉监控定时器的方式来解决看门狗的调试问题,如图3所示,如果将监控定时器拔掉会使监控定时器失去上电复位系统功能,增加调试复杂度。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种JTAG仿真器自动关闭监控定时器电路,利用该电路,JTAG仿真器一旦接入电路,监控定时器则自行切断看门狗电路,且保留上电的系统复位功能,而不是通过跳针的方式或者拔掉监控定时器的方式来解决看门狗的调试问题,同时JTAG仿真器的接头的管脚6与管脚5相连不影响JTAG仿真器的原有功能,既保证整板的可靠性,又简化的调试阶段的操作。
一种JTAG仿真器自动关闭监控定时器电路,包括监控定时器U1、或门U2C和JTAG接头插槽TJ1;监控定时器U1的看门狗输出管脚#WDO连接到或门U2的一个输入端,或门U2的另一输入端连接到TJ1的管脚6,同时与电阻R5的一端相连,电阻R5的另一端接地,或门U2的输出端连接电阻R4的一端,电阻R4的另一端连接监控定时器U1的手动复位管脚#WR,当JTAG仿真器接入电路进行调试时,将JTAG仿真器的接头的管脚6与管脚5相连插入到JTAG接头插槽TJ1中。
有益效果:
(1)本发明通过或门U2C对监控定时器的手动复位管脚#WR的输入进行控制,在系统正常工作阶段,监控定时器的手动复位管脚#WR的输入与看门狗输出管脚#WDO的输出相同,能够实现对系统的监控。当系统调试阶段,接入接头管脚6与管脚5相连的JTAG仿真器,由于管脚5和6为高电平,监控定时器的手动复位管脚#WR的输入与管脚6的输出相同,为高电平,即使不及时喂狗,看门狗输出管脚#WDO输出的复位脉冲信号(高低电平交替),也传递不到监控定时器的手动复位管脚#WR,不会自行复位系统,同时还保留了上电的系统复位功能,解决了传统调试利用跳线断开看门狗的输出,或者调试阶段拔掉监控定时器的方式解决调试过程中监控定时器的影响问题,由于解决了监控定时器的复位问题,进一步的简化了调试步骤。
(2)本发明当JTAG仿真器的接头插入到TJ1时,将JTAG的管脚6与管脚5相连,不影响JTAG仿真器的现有功能,既保证整板的可靠性,又简化的调试阶段的操作。
(3)本发明或门的一个输出端10与电阻R5相连,R5的另一端接地,从而实现了对输出端10进行弱下拉,在JTAG仿真器不接入系统时,由于一个输出端10与TJ1的管脚6连接,管脚6为悬空状态,通过电阻R5的弱下拉,保证了或门输出的稳定性,进一步提高了监控定时器的可靠性。
附图说明
图1为本发明的监控定时器电路设计示意图;
图2为传统的监控定时器电路设计示意图;
图3为JTAG仿真器接头的管脚常规定义示意图;
图4为本发明的JTAG仿真器接头的管脚定义示意图。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明进行详细描述。
本发明提供了一种JTAG仿真器自动关闭监控定时器电路,包括监控定时器U1、或门U2C和JTAG接头插槽TJ1;监控定时器U1的看门狗输出管脚#WDO连接到或门U2的一个输入端9,或门U2的另一输入端10连接到TJ1的管脚6,同时与电阻R5的一端相连,电阻R5的另一端接地,或门U2的输出端8连接电阻R4的一端,电阻R4的另一端连接监控定时器U1的手动复位管脚#MR,如图1所示。
该电路的具体工作模式如下:
(1)系统正常工作阶段,无需进行调试,不接入仿真器,TJ1的管脚6为悬空状态。
当及时喂狗情况下,监控定时器的#WDO管脚输出为高电平5V输入到或门的一个输入端9,或门的另一个输入端10与电阻R5相连,R5的另一端接地,输入端10被弱下拉为低电平,或门的输出与#WDO管脚输出相同,或门的输出端8输出高电平,并通过电阻R4传递到监控定时器的管脚#MR。
当不能及时喂狗情况下,监控定时器的#WDO管脚输出为输出复位脉冲信号(高低电平交替),输入到或门的一个输入端9,或门的另一个输入端10由于电阻R5进行弱下拉为低电平,或门的输出与#WDO管脚输出相同,或门的输出端8输出复位脉冲信号,并通过电阻R4传递到监控定时器的#MR管脚,引发监控定时器输出系统复位。
因此,系统的正常工作不受该电路的影响,监控定时器能够实现对系统的监控。
(2)软件开发或系统维护阶段,需将JTAG仿真器接入到系统中,将JTAG仿真器的接头的管脚6与管脚5相连插入到插槽TJ1中,即可实现在系统中接入仿真器,如图所示,图3为JTAG仿真器接头的管脚常规定义示意图,图4为本发明的JTAG仿真器接头的管脚定义示意图。由于插槽TJ1接入了JTAG接头管脚6与管脚5相连的JTAG仿真器,TJ1的管脚5为高电平,管脚6由原来的悬空状态变为与管脚5相同的高电平,管脚6与或门的输入端10连接。
当及时喂狗情况下,监控定时器的#WDO管脚输出为高电平5V输入到或门的一个输入端9,或门的另一个输入端10与管脚6相连,也为高电平,或门的输出端8输出高电平,并通过电阻R4传递到监控定时器的管脚#MR。
当不能及时喂狗情况下,监控定时器的#WDO管脚输出为输出复位脉冲信号,输入到或门的一个输入端9,或门的另一个输入端10与管脚6相连,为高电平,或门的输出与管脚6输出相同,或门的输出端8输出高电平,并通过电阻R4传递到监控定时器的#MR管脚。
因此,或门的输出端8输出始终为高电平,不及时喂狗时,#WDO输出脉冲信号(高低电平交替)传递不到#MR上,不会自行复位系统。
本发明提供的方案,监控定时器始终为上电状态,保留了系统复位功能,当系统需要复位时,能够通过其他的触发方式通过监控定时器对系统进行复位,由于解决了监控定时器的复位问题,且不用拔掉监控定时器,进一步的简化了调试步骤。
综上所述,以上仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (1)
1.一种JTAG仿真器自动关闭监控定时器电路,其特征在于,包括监控定时器U1、或门U2C和JTAG接头插槽TJ1;监控定时器U1的看门狗输出管脚#WDO连接到或门U2的一个输入端,或门U2的另一输入端连接到TJ1的管脚6,同时与电阻R5的一端相连,电阻R5的另一端接地,或门U2的输出端连接电阻R4的一端,电阻R4的另一端连接监控定时器U1的手动复位管脚#WR,当JTAG仿真器接入电路进行调试时,将JTAG仿真器的接头的管脚6与管脚5相连插入到JTAG接头插槽TJ1中。
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