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复位AVR
复位时所有的 I/O 寄存器都被设置为初始值,程序从复位向量处开始执行。 对于ATmega168 复位向量处的指令必须是绝对跳转 JMP 指令,以使程序跳转到复位处理例程。
对于ATmega48与ATmega88复位向量处的指令必须是相对跳转RJMP指令,以使程序跳转到复位处理例程。如果程序永远不利用中断功能,中断向量可以由一般的程序代码所覆盖。这个处理方法同样适用于复位向量位于应用程序区,中断向量位于 Boot 区—或者反过来—的时候 ( 只适用于 ATmega88/168)。 Figure16 为复位逻辑的电路图。
Table20 则定义了复位电路的电气参数。
复位源有效时I/O 端口立即复位为初始值。此时不要求任何时钟处于正常运行状态。
所有的复位信号消失之后,芯片内部的一个延迟计数器被激活,将内部复位的时间延长。这种处理方式使得在 MCU 正常工作之前有一定的时间让电源达到稳定的电平。延迟计数器的溢出时间通过熔丝位 SUT 与 CKSEL 设定。延迟时间的选择请参见 P24”时钟源 ” 。
复位源
ATmega88 有4个复位源:
· 上电复位。电源电压低于上电复位门限 VPOT 时, MCU 复位。
· 外部复位。引脚 RESET 上的低电平持续时间大于最小脉冲宽度时MCU 复位。
· 看门狗复位。看门狗使能并且看门狗定时器溢出时复位发生。
· 掉电检测复位。掉电检测复位功能使能,且电源电压低于掉电检测复位门限 VBOT 时MCU 即复位。
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可作为如下AVR的参考资料: ATtiny13 ATtiny24 ATtiny44 ATtiny84 ATtiny2313 ATtiny26 ATmega48
ATmega88 ATmega168 ATmega8 ATmega16 ATmega32 ATmega64 ATmega128 ATmega162
ATmega169 ATmega169P ATmega8515 ATmega8535
ATtiny13 |
ATtiny24 |
ATtiny44 |
ATtiny84 |
ATtiny26 |
ATtiny2313 |
ATmega48 |
ATmega88 |
ATmega168 |
ATmega8 |
ATmega16 |
ATmega32 |
ATmega64 |
ATmega128 |
ATmega162 |
ATmega169 |
ATmega8515 |
ATmega8535 |
ATmega88 复位源
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