CN201830221U - 一种复位控制电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种复位控制电路,旨在提供一种结构简单、可靠性高、能够同时支持电源上电复位与软件调试复位的复位控制电路。本实用新型采用了一下技术手段:包含储能电容、放电电阻及反相电路、软件调试接口,所述放电电阻包含第一放电电阻、第二放电电阻;所述反相电路包含第一反相电路、第二反相电路。本实用新型采用了两级反相电路,提高了输出复位信号的稳定性;增加了与软件调试电路的接口,在支持电源上电复位的同时还支持软件调试过程中进行复位。本实用新型复位电路适合给各类的芯片提供开机复位信号,尤其适用于电视机机顶盒内芯片的复位。
Description
技术领域
本实用新型涉及电子产品领域,尤其涉及一种复位电路。
背景技术
在电视机,机顶盒等电器产品中通常开机后需要复位信号,复位信号一般由复位电路提供。复位电路的功能是在系统上电时提供一个复位信号直至系统电源稳定后撤销复位信号。为可靠起见,电源稳定后还要一定的延时才能撤销复位信号,以防止电源开关或电源插头在分合过程中产生抖动,从而对复位产生影响。
在目前的解决方案中,一种是使用专用的复位芯片,例如使用IMP809,但是会令产品成本上升;另一种方案是使用分立元件,如图1所示,这种复位电路包括储能电容和放电电阻,储能电容的一端与放电电阻的一端相连,储能电容的另一端连接到直流电源,放电电阻的另一端接地,放电电阻与储能电容的公共端接有反相电路,但是这种方式不能实现软件调试中的复位功能。
实用新型内容
本实用新型针对上述不足,提供了一种结构简单、可靠性高、能够同时支持电源上电复位与软件调试复位的复位控制电路。本实用新型采用了一下技术方案:包含储能电容、放电电阻及反相电路、软件调试接口,所述放电电阻包含第一放电电阻、第二放电电阻;所述反相电路包含第一反相电路、第二反相电路。
所述第一放电电阻一端与电源相连,另一端与储能电容相连,储能电容的另一端与地相连;第一放电电阻与储能电容的公共端通过第二放电电阻与软件调试接口相连;第一放电电阻与储能电容的公共端还与第一反相电路输入端相连,第一反相电路输出端与第二反相电路输入端连接,第二反相电路的输出端为复位信号输出端。
所述软件调试接口为JTAG调试接口。
第一反相电路包括第一NPN型三极管和第一限流电阻;第一NPN型三极管的基极连接到所述第一放电电阻与储能电容的公共端;第一NPN型三极管的集电极通过第一限流电阻与电源相连,第一限流电阻与第一NPN型三极管的集电极的公共端连接到第二反相电路;第一NPN型三极管的发射极与地相连。
第二反相电路包括第二NPN型三极管和第二限流电阻;第二NPN型三极管的基极连接到第一限流电阻与第一NPN型三极管的集电极的公共端;第二NPN型三极管的集电极通过第二限流电阻与电源相连,第二NPN型三极管的集电极为复位信号输出端;第二NPN型三极管的发射极与地相连。
本实用新型采用了两级反相电路,提高了输出复位信号的稳定性;增加了与软件调试电路的接口,在支持电源上电复位的同时还支持软件调试过程中进行复位。本实用新型复位电路适合给各类的芯片提供开机复位信号,尤其适用于电视机机顶盒内芯片的复位。
附图说明
图1为现有技术的输出低电平复位信号的复位电路原理图。
图2为本实用新型复位电路的原理图。
具体实施方式
本实用新型复位电路通过RC组成的延时电路充放电,输出的电平从低逐渐升到高电平,第一反相电路接收此信号,输出一段高电平然后变为低电平。第二反相电路接收到第一反相电路的输出信号,输出由低变高的复位信号。由于接了调试接口,当调试接口发出一个低电平的复位控制信号时,第一反相电路接收到一个由高变低,再由低变高的的信号,第一反相电路输出一个由低变高,再由高变低的信号给第二反相电路,第二反相电路输出由高变低,再由低变高的低电平复位脉冲信号。
下面结合附图对本实用新型作进一步描述。
图2为本实用新型的原理图。复位电路包括储能电容CE7与第一放电电阻R23,第一反相电路,第二反相电路,调试接口。储能电容CE7与第一放电电阻R23组成延时电路,其中第一放电电阻R23一端与电源Vcc相连,另一端与储能电容CE7相连,储能电容CE7的另一端与地相连,第一放电电阻R23与储能电容CE7的公共端与第一反相电路相连,第一放电电阻R23与储能电容CE7的公共端还与第二放电电阻R22相连,第二放电电阻R22的另一端与JTAG调试接口相连。
第一反相电路包括第一NPN型三极管Q2和第一限流电阻R24,第一NPN型三极管Q2的基极连接到所述第一放电电阻R23与储能电容CE7的公共端;第一NPN型三极管Q2的集电极通过第一限流电阻R24与电源Vcc相连,第一限流电阻R24与第一NPN型三极管Q2的集电极的公共端连接到第二反相电路;第一NPN型三极管Q2的发射极与地相连。
第二反相电路包括第二NPN型三极管Q3和第二限流电阻R25;第二NPN型三极管Q3的基极连接到第一限流电阻R24与第一NPN型三极管Q2的集电极的公共端;第二NPN型三极管Q3的集电极通过第二限流电阻R25与电源Vcc相连,第二NPN型三极管Q3的集电极为复位信号输出端;第二NPN型三极管Q3的发射极与地相连。
为了便于描述,规定附图中第一放电电阻R23与储能电容CE7连接点的电位为V1,第二NPN型三极管基极电位为V2,第二NPN型三极管集电极电位为V3。
当机顶盒未上电时,V1为低电平,第一NPN型三极管Q2截止时,V2被电源Vcc拉高为高电平,从而第二NPN型三极管Q3导通,V3点的电压为低电平,此时输出的复位信号为低电平,机顶盒复位;当机顶盒上电,储能电容CE7充电,V1由低电平逐渐升高,随着V1升到高电平,第一NPN型三极管Q2由截止变为导通,V2降低,第二NPN型三极管Q3截止,V3被Vcc拉为高电平,此时输出的复位信号为高电平,机顶盒复位过程结束。
本实用新型还支持软件调试过程中的复位,当JTAG调试接口发出一段时间的低电平复位准备信号时,由于储能电容CE7放电,V1在JTAG调试接口发出低电平的持续时间内逐渐从高电平变为低电平,此时第一NPN型三极管Q2截止,V2变为高电平,第二NPN型三极管Q3导通,V3变为低电平,此时输出的复位信号为低电平,机顶盒复位。当JTAG调试接口的复位准备信号变为高电平时,储能电容CE7充电,V1逐渐从低电平恢复到高电平,V1恢复到高电平后,第一NPN型三极管Q2导通,V2变为低电平,第二NPN型三极管Q3截止,V3被Vcc拉为高电平,此时输出的复位信号为高电平,机顶盒复位过程结束。从而通过两级复位电路,实现了软件调试接口的复位功能。
所述电源电压Vcc可根据被复位芯片的实际需要设置为12V、5V、3.3V、1.2V等。本实用新型还可支持其余软件调试接口的复位,只要相应的软件调试接口能输出复位信号即可,并不局限于JTAG调试接口。所述反相电路并不局限于本说明书中具体描述的由限流电阻与三极管组成的反相电路,只要能实现输入电压与输出电压状态相反的电路,即:输入为低电平时,输出为高;输入为高电平时,输出为低的电路均可替换本实用新型中的反相电路。
以上所述仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (4)
1.一种复位控制电路,包含储能电容、放电电阻及反相电路,其特征在于,还包含软件调试接口,所述放电电阻包含第一放电电阻、第二放电电阻;所述反相电路包含第一反相电路、第二反相电路;
所述第一放电电阻一端与电源相连,另一端与储能电容相连,储能电容的另一端与地相连;第一放电电阻与储能电容的公共端通过第二放电电阻与软件调试接口相连;第一放电电阻与储能电容的公共端还与第一反相电路输入端相连,第一反相电路输出端与第二反相电路输入端连接,第二反相电路的输出为复位信号输出端。
2.根据权利要求1所述的一种复位控制电路,其特征在于,软件调试接口为JTAG调试接口。
3.根据权利要求1所述的一种复位控制电路,其特征在于,第一反相电路包括第一NPN型三极管和第一限流电阻;第一NPN型三极管的基极连接到所述第一放电电阻与储能电容的公共端;第一NPN型三极管的集电极通过第一限流电阻与电源相连;第一NPN型三极管的发射极与地相连。
4.根据权利要求1所述的一种复位控制电路,其特征在于,第二反相电路包括第二NPN型三极管和第二限流电阻;第二NPN型三极管的基极连接到第一限流电阻与第一NPN型三极管的集电极的公共端;第二NPN型三极管的集电极通过第二限流电阻与电源相连,第二NPN型三极管的集电极为复位信号输出端;第二NPN型三极管的发射极与地相连。
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CN102522968A (zh) * | 2011-12-22 | 2012-06-27 | Tcl通力电子(惠州)有限公司 | 一种用于多电源系统的复位电路 |
CN103095276A (zh) * | 2011-10-28 | 2013-05-08 | 成都高新区尼玛电子产品外观设计工作室 | 基于三极管的uart语音通信信号反相电路 |
CN103780235A (zh) * | 2012-10-22 | 2014-05-07 | 盛群半导体股份有限公司 | 电源重置电路 |
CN105915040A (zh) * | 2016-06-08 | 2016-08-31 | 无锡思泰迪半导体有限公司 | 一种漏电电路 |
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