深圳市瑞申电子有限公司

深圳市瑞申电子有限公司是一家10年专业大功率电感生产加工厂商,主要以大功率,大电流、扁平线圈电感、平面变压器设计、生产、销售工厂。设计、绕线、组装、检测、包装、出货等全制程的工艺流程!拥有完整、科学的质量管理体系。专业技术团队10人,我们的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。 ...

微处理器超长启动周期中的外部看门狗管理方案

时间:2015-04-29 12:00:35 点击:

为应对日益复杂的处理任务,越来越多的应用会使用微处理器搭载各种操作系统的方案。操作系统的启动周期一般在十几秒,有的甚至在一分钟以上。另外,为保证在程序跑飞时系统可自恢复,在许多对可靠性要求较高的应用中,外置看门狗定时器也是不可或缺的。此类定时器的溢出周期一般为一两秒。由于微处理器与看门狗芯片是同步上电,在看门狗定时器的溢出周期内微处理器必须提供脉冲信号来喂狗,但若系统未完全启动,又无法提供脉冲信号,无脉冲信号,看门狗溢出,系统复位……如此会进入死锁状态。

在微处理器超长启动周期中,如何有效的管理外部看门狗,本文将做详细探讨,并提供行之有效的参考设计电路。

微处理器多功能复位管理芯片

贴片电感器以UM706为例,这是一款微处理器多功能复位管理芯片,集看门狗定时器、按键复位、上电/掉电复位、电压跌落预警等多种功能于一身,内置抗干扰塑封电感电路,性能稳定可靠,适合对可靠性要求高的应用场合。

图1. UM706内部框图

典型应用

UM706的一个典型应用如图2所示。电路中,看门狗输出与手动复位输入相连,微处理的复位触发信号可以是上电/掉电、按键接地或看门狗定环形电感时器溢出。该电路非常简洁,可同时对多种复位信号进行管理,但是缺点也很明显,就是前文提到的,若微处理器启动周期超出看门狗溢出周期,复工字电感器位信号将反复被触发,系统死锁。

图2.典型应用

微处理器启动过程中禁止看门狗

针对图2应用电路的不足,巧妙的增加一个SPDT(单刀双掷)模拟开关UM3157,可以实现在微处理器启动期间禁止看门狗。

UM706的规格书指明,当看门狗输入端WDI悬空或三态时,看门狗禁止,内部计数器停止计数,输出端将保持高电平。充分利用这一特性,处理器启动期间,通过模拟开关使WDI选通到悬空通道(如图4所示),看门狗禁止,不影响系统正常启动;待系统启动完毕,连接EN的I/O引脚输出控制电平,使WDI选通到另一I/O引脚,看门狗使能,实现正常的喂狗操作(如图5所示)。另外,需特别注意的是,一般处理器上电后,I/O引脚默认输出高电平或低电平,无论哪种情况,只需保证启动期间WDI悬空即可,故图3中NC与NO引脚哪个悬空,哪个接处理器I/O,视具体情况而定。

图3的应用电路,可以说非常实用,UM3157为SOT363封装,尺寸仅2mm*2mm,成本非常低,占用处理器资源也很少,只需一根额外的I/O引脚控制模拟开关的通道选择。

图3.利用SPDT模拟开关实现启动过程中禁止看门狗

图4.启动期间模拟开关状态

图5.启动完毕模拟开关状态

微处理器启动过程中的看门狗禁止周期设置

在某些应用中,客户希望启动过程也要在看门狗的监控中,也就是说万一系统启动失败,看门狗可以自动输出复位信号让系统重新启动,这在网络远程启动,无人值守的状况下非常必要。为实现这一目的,要求看门狗溢出周期至少要比系统启动周期长,但实际上市面上基本没有溢出周期一分钟以上的看门狗芯片。

如图6所示,在图3电路基础上增加555定时器搭建的单稳态触发器,通过设置外部RC元件参数,可灵活设置看门狗的禁止周期,若系统在预先由RC元件设定的时长内未完成启动,看门狗重模压电感新被使能,再经短暂的溢出周期后(UM706看门狗溢出周期典型值1.6秒),输出低电平,系统被复位,重新启动,直至成功。

图6.利用555定时器设置看门狗禁止周期

原理分析:无论何种原因触发复位信号,上电/掉电、按键接地或看门狗溢出,输出0电平,即555电路TRIG引脚的输入信号vi为0电平,由于vi连接至555定时器内部比较器的同相端,该比较器的反相端通过内部分压电路连接到 大功率电感厂家 |大电流电感工厂

  • 6KW的BOOST电路电感设计
    小弟现在要搞一个BOOST电路的电感,BOOST电路参数如下: 输入400V,15A,输出720V,8.3A,开关频率60KHZ,电流波动3A。 这个升压电感要怎么设计啊? 小弟刚接触这个,一点概念都没有啊。求
  • synqor的DCDC半砖模块
    最近想买synqor的电源半砖模块,那位用过,用着怎么样?这个模块是不是数字PWM控制? 现在老外的模块是不是都是数字控制了?
  • 功率电感:配电变压器损坏原因及解决方案(二)
    6、二次短路 当配电变压器二次短路时,在二次侧产生高于额定电流几倍甚至几十倍的短路电流,而在一次侧也要同时产生很大的电流来抵消二次侧短路电流的去磁作用,如此大的短路电流,一方面使变压器电感线圈内部
  • 大功率电感