你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

【经验分享】上电缓慢导致复位不良

[复制链接]
STMCU小助手 发布时间:2022-2-16 20:08
问题:
- e8 @& r6 E; s- X6 _# D- B- P# L+ B9 P该问题由某客户提出,发生在 STM32F103VBT6 器件上。据其工程师讲述:其产品在老化测试中出现个别样机通电后不工作的现象。对该样机重新通电,可以恢复正常。但在后续的测试中还会偶尔重现不工作的现象,呈现很强的随机性。/ k9 g# ~' U1 d( T
调研:% ~5 p2 t# a1 p5 e
检查其硬件设计,未发现其它异常,只有 VDD 和地之间的滤波电容为 470uF,略显偏大。将该电容替换成 220uF 后,重新测试,未见前述现象重现。
( x- F# W+ B8 R% f& i  v9 I5 v& }) Z! v- X
结论:' m- x$ V" m/ Q# g% k6 {0 c0 e0 ^
过大的滤波电容导致上电缓慢,从而引发复位不良。
9 R9 E! k7 P2 O
) ]+ Q6 M! `6 v3 L6 v* I( ?处理:
" L5 F8 Z( @' w# p重新选取该元件的参数,以满足上电复位的要求。
1 n7 w! `6 |  R9 c' z/ ~
( d% V7 |" i2 }% @- M/ t: B9 h建议:' s# n4 ?- ], N" Z
为了进一步阐明该问题形成的原因,以下对上电过程做一个简单的分析。在通常的应用中,STM32 的电源是由线性调压路提供的,一般的形式如图(一)所示:* ^) C7 V5 D+ W
8 X2 D& M+ {4 k0 ]; W
MDFYAM)]1X192}]_[F%Q8ES.png
3 ]+ j) u. g4 j  U6 B
) l! @2 ?4 N$ @) O在上电的瞬间,LDO 中的调整管由于高度的导通而工作在线性电阻区,于是该电路可以等效于图(二)所示电路:) X( {  P" S" H1 f  Z7 d, v4 a1 b6 a
( \% ]; o2 b4 _6 A5 ^9 e1 _9 S  W
_DHIZARUL)4{EIM{X9V1_{Q.png
' G6 y, }! E$ w- N$ C7 N# u. G4 |7 T1 n$ `4 g
同负载 RL 相比,LDO 的导通电阻 R 很小,所以可以乎略负载的影响。于是 VDD 的上电曲线为 F`%)GM2HSHSKRJB)D]%``E3.png ,如图(三)所示:9 J+ ~2 E! k( O8 B' J
9 b" s/ n& G% P% i, D6 |$ [
VTPI6_FHTS7]MPBY4R_Q0LK.png
  z4 t& e0 {4 l6 a) K1 a# Q
9 e& X2 Y% b) C: T% A该曲线的上升速率由时间常数 τ = RC 决定。而一般情况下,对 STM32 的复位引脚 NRST的处理如图(四)所示:
! U) P! V- I7 U, ^8 l
* u% _% C. t4 B {H)EHTFC95NP)6}ZBRF_S.png 7 E. f% @: \4 Z/ y! o! z  o( s

9 o8 B  n* _& i! r. ` CU{GK5S8SNSK271SJ}8VDA9.png 3 x- b, L% ]$ M% q' {4 S; ?

5 i4 O$ f) ^# j( m- i从 STM32 的参考手册中得知,在 VDD 上升到 1.8V 之前,NRST 管脚由 STM32 内部复位电路拉低,此时电容 CNRST上是没有电荷的。当 VDD 上升到 1.8V 之后,由 STM32 内部复位电路送出一个 20uS的低电平脉冲。该脉冲结束后,STM32 的复位电路取消对 NRST 管脚的驱动,电容 CNRST开始充电。随着电容 CNRST上的电荷的增加,管脚 NRST 上的电位逐渐抬高,当达到阀值 VIH 时将被 STM32 内部的电路识别成高电平,从而结束复位过程。而在这一过程中,电源 VDD 的电压仍在随着电容 CLDO的充电而抬升,当 VDD 的电压达到 2.0V 之后,STM32 进入可靠的供电状态。这一期间,两个电容的充电过程同时进行,但是,谁先到达要求的电平高度却是由两个充电过程的参数决定的。如果 VDD 达到 2.0V 的时刻先于 NRST 到达 VIH的时刻,则 STM32 可以顺利的转入正常的工作状态。如果相反,则 STM32 在进入可靠供电之前,提早结束了复位过程,从而导致复位不良。0 x: V- m7 c, R

( S  v; ?8 Z# Z8 A/ l
收藏 评论0 发布时间:2022-2-16 20:08

举报

0个回答

所属标签

相似分享

官网相关资源

关于
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
STM32N6 AI生态系统
STM32MCU,MPU高性能GUI
ST ACEPACK电源模块
意法半导体生物传感器
STM32Cube扩展软件包
关注我们
st-img 微信公众号
st-img 手机版