JPS6167119A - マイクロコンピユ−タ - Google Patents
マイクロコンピユ−タInfo
- Publication number
- JPS6167119A JPS6167119A JP59189106A JP18910684A JPS6167119A JP S6167119 A JPS6167119 A JP S6167119A JP 59189106 A JP59189106 A JP 59189106A JP 18910684 A JP18910684 A JP 18910684A JP S6167119 A JPS6167119 A JP S6167119A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- power supply
- microcomputer
- noise
- data
- supply voltage
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims abstract description 19
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 7
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 7
- 230000005856 abnormality Effects 0.000 description 2
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 2
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 230000007123 defense Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Direct Current Feeding And Distribution (AREA)
- Power Sources (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(産業上の利用分野)
本発明はマイクロコンビーータに関し、特に電源ライン
よりのノイズに付して信頼性の高いマイクロコンピュー
タに関する。
よりのノイズに付して信頼性の高いマイクロコンピュー
タに関する。
(従来の技術とその問題点)
従来、マイクロコンビーータにおいては、外部ノイズに
対して信頼性を高める手段としてウォッチドッグタイマ
ー等を内蔵し、外部ノイズ等によりプログラム実行中に
無限ループに入ってしまった状態を検知してプログラム
実行を正常に戻す方法が用いられていた。しかしながら
、従来の方法はプログラム実行の異常検知であや内蔵メ
モリー内のテータ異常は検知出来ない欠点が有った。
対して信頼性を高める手段としてウォッチドッグタイマ
ー等を内蔵し、外部ノイズ等によりプログラム実行中に
無限ループに入ってしまった状態を検知してプログラム
実行を正常に戻す方法が用いられていた。しかしながら
、従来の方法はプログラム実行の異常検知であや内蔵メ
モリー内のテータ異常は検知出来ない欠点が有った。
本発明の目的は、上記欠点を除去し、電源2インよ妙の
ノイズを検知し、それによ快プaグジム実行を分岐させ
る手段を設けることによりノイズに対して信頼性を高め
たマイクロコンピュータを提供することにある。
ノイズを検知し、それによ快プaグジム実行を分岐させ
る手段を設けることによりノイズに対して信頼性を高め
たマイクロコンピュータを提供することにある。
(問題点を解決するための手R)
本発明のマイクロコンピュータは、動作状態における電
源電圧の急激な変動を検知する検知手段と、該検知手段
の出力によって動作するフリップフロップと、該フリッ
プフロップの状態によってプログラム実行を分岐させる
手段とを有することを特徴として構成される。
源電圧の急激な変動を検知する検知手段と、該検知手段
の出力によって動作するフリップフロップと、該フリッ
プフロップの状態によってプログラム実行を分岐させる
手段とを有することを特徴として構成される。
(実施例)
次に、本発明の実施例について図面を用いて説明する。
第1図は本発明の一実施例のブロック図でおる。
この実施例は、動作状態における電源電圧の急激な変動
を検知する検知手段としての電源電圧立上り検出回路1
と電源電圧立下り検出回路2と、これらの検知回路の出
力によって動作するフリ。
を検知する検知手段としての電源電圧立上り検出回路1
と電源電圧立下り検出回路2と、これらの検知回路の出
力によって動作するフリ。
プフロップ3と、このフリップフロップ3の状態によっ
てプログラム実行を分岐させる手段としての制御回路4
とを設けることによって構成されている。
てプログラム実行を分岐させる手段としての制御回路4
とを設けることによって構成されている。
第2図は第1図に示した実施例の電源電圧立上り検出回
路、電源電圧立下り検出回路及びフリップフロップ回路
の詳細回路図である。
路、電源電圧立下り検出回路及びフリップフロップ回路
の詳細回路図である。
フリップフロップ3はRIS型で、CMOSインバータ
2段の入力、出力を互いに接続しセット入力用Nチャン
ネルMO8)ランジスタ15とPチャンネルMOSトラ
ンジスタ21.リセット入力用NチャンネルMO8)ラ
ンジスタ18から構成される。
2段の入力、出力を互いに接続しセット入力用Nチャン
ネルMO8)ランジスタ15とPチャンネルMOSトラ
ンジスタ21.リセット入力用NチャンネルMO8)ラ
ンジスタ18から構成される。
電源電圧立上り検知回路1はコンデンサー11と抵抗1
3を直列に接続しコンデンサーの他方の端子は電源端子
6に接続し抵抗の他方の端子はGND(接地)端子に接
続されている。又コンデンサー11と抵抗13の接続点
(フリップフロップセット人力■)26はフリップフロ
ッグ3の第2のセット入力としてNチャンネルMOSト
ランジスタ15のゲート端子に接続されている。
3を直列に接続しコンデンサーの他方の端子は電源端子
6に接続し抵抗の他方の端子はGND(接地)端子に接
続されている。又コンデンサー11と抵抗13の接続点
(フリップフロップセット人力■)26はフリップフロ
ッグ3の第2のセット入力としてNチャンネルMOSト
ランジスタ15のゲート端子に接続されている。
電源電圧立下り検知回路2はコンデンサー12゜と抵抗
14を直列接続しコンデンサーの残った端子はGNDK
接続し、抵抗の残りた端子は電源端子6に接続されてい
る。コンデンサー12と抵抗14の接続点(7リツプフ
ロツプセツト人力I)25はフリップフロップ3の第1
のセット入力としてPチャンネルMO8)ランジスタ2
1のゲート端子に接続されている。又、フリップ70ツ
ブ3よりフリップフロップ出力信号5が外部に出力され
ている。
14を直列接続しコンデンサーの残った端子はGNDK
接続し、抵抗の残りた端子は電源端子6に接続されてい
る。コンデンサー12と抵抗14の接続点(7リツプフ
ロツプセツト人力I)25はフリップフロップ3の第1
のセット入力としてPチャンネルMO8)ランジスタ2
1のゲート端子に接続されている。又、フリップ70ツ
ブ3よりフリップフロップ出力信号5が外部に出力され
ている。
次に、第2図に示した回路の動作について第3図の動作
タイミング図を参照して説明する。
タイミング図を参照して説明する。
第3図において、電源電圧立下人は動作状態からスタン
バイ状態の低電圧に変化し再び動作状態に戻った場合を
示している。通常、意図的に電源電圧を変化させる場合
は電圧変化率は小さい。従って第2図のコンデンサー1
1.12の充放電は徐々に行なわれフリップフロップセ
ット人力l(接続点25に入力する信号)の波形Bやフ
リップフロップセット人力■(接続点26に入力する信
号)の波形Cのレベル変動は小さく几Sフリップフロッ
プ3は乏、トされずリセット状態を保つ。
バイ状態の低電圧に変化し再び動作状態に戻った場合を
示している。通常、意図的に電源電圧を変化させる場合
は電圧変化率は小さい。従って第2図のコンデンサー1
1.12の充放電は徐々に行なわれフリップフロップセ
ット人力l(接続点25に入力する信号)の波形Bやフ
リップフロップセット人力■(接続点26に入力する信
号)の波形Cのレベル変動は小さく几Sフリップフロッ
プ3は乏、トされずリセット状態を保つ。
ところが電源端子6にノイズが加わった場合は、第3図
の様に急激に変動する。この場合筒2のコンデンサー1
1.12の充放電は急激に行なわれ、フリップフロップ
セット人力■やフリップ70ップセ、ト入力■のレベル
変化が犬きくフリップフロップ3がセットされる。
の様に急激に変動する。この場合筒2のコンデンサー1
1.12の充放電は急激に行なわれ、フリップフロップ
セット人力■やフリップ70ップセ、ト入力■のレベル
変化が犬きくフリップフロップ3がセットされる。
動作中に電源電圧が急激に変動した場合、マイクロコン
ピュータ内のデータが破壊される可能性カ大キい。従っ
てマイクロコンピュータの制御部が7リツプフロツプ出
力信号3がセットされた事を検知して内蔵メモリー内の
データを再設定する等の防御を行う事が出来る。一度ノ
イズが検知された後、データの再設定等の処置を行った
後、第2図の7リツプフロツプリセツト人力22に高レ
ベルを入力し、7リツプフロツプ3をリセット状態に戻
す事によって改めてノイズ検知が可能となる。
ピュータ内のデータが破壊される可能性カ大キい。従っ
てマイクロコンピュータの制御部が7リツプフロツプ出
力信号3がセットされた事を検知して内蔵メモリー内の
データを再設定する等の防御を行う事が出来る。一度ノ
イズが検知された後、データの再設定等の処置を行った
後、第2図の7リツプフロツプリセツト人力22に高レ
ベルを入力し、7リツプフロツプ3をリセット状態に戻
す事によって改めてノイズ検知が可能となる。
従って電源ラインからのノイズでデータ等が破壊された
場合においても重大な誤動作に至る危険性の少ないマイ
クロコンピュータが実現可能となる。
場合においても重大な誤動作に至る危険性の少ないマイ
クロコンピュータが実現可能となる。
(発明の効果)
以上説明したように、本発明によれば、電源ラインから
のノイズに対して信頼性を高めたマイクロコンピュータ
が得られる。
のノイズに対して信頼性を高めたマイクロコンピュータ
が得られる。
第1図は本発明の一実施例のプロ、り図、第2図は第1
図に示した実施例の電源電圧立上り検出回路、電源電圧
立下り検出回路及びフリップフロップの詳細回路図、第
3図は第2図に示す回路の動作タイミング図である。 1・・・・・・電源電圧立上り検出回路、2・・・・・
・電源電圧立下り検出回路、3°°°゛°フリツプフロ
ツプ、4・・・・・・制御回路、5・・・・・・フリッ
プフロップの出力信号、6・・・・・・電源端子、11
.12・・・・・・コンテンサー、t3.14・・・・
・・抵抗、15〜18・・・・・・NチャンネルMO8
)ランジスタ、19〜21°°°°°・PチャンネルM
O8)ランジスタ、22・・・・・・フリップフロップ
リセット入力、25.26・・・・・・接続点、A・・
・・・・電源電圧波形、B・・・・・・接続点25に入
力する信号の波形、C・・・・・・接続点26に入力す
る信号の波形、D・・・・・・フリップフロップ出力信
号波形。 卆1@ 茅Z(2) “
図に示した実施例の電源電圧立上り検出回路、電源電圧
立下り検出回路及びフリップフロップの詳細回路図、第
3図は第2図に示す回路の動作タイミング図である。 1・・・・・・電源電圧立上り検出回路、2・・・・・
・電源電圧立下り検出回路、3°°°゛°フリツプフロ
ツプ、4・・・・・・制御回路、5・・・・・・フリッ
プフロップの出力信号、6・・・・・・電源端子、11
.12・・・・・・コンテンサー、t3.14・・・・
・・抵抗、15〜18・・・・・・NチャンネルMO8
)ランジスタ、19〜21°°°°°・PチャンネルM
O8)ランジスタ、22・・・・・・フリップフロップ
リセット入力、25.26・・・・・・接続点、A・・
・・・・電源電圧波形、B・・・・・・接続点25に入
力する信号の波形、C・・・・・・接続点26に入力す
る信号の波形、D・・・・・・フリップフロップ出力信
号波形。 卆1@ 茅Z(2) “
Claims (1)
- 動作状態における電源電圧の急激な変動を検知する検知
手段と、該検知手段の出力によって動作するフリップフ
ロップと、該フリップフロップの状態によってプログラ
ム実行を分岐させる手段とを有することを特徴とするマ
イクロコンピュータ。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP59189106A JPS6167119A (ja) | 1984-09-10 | 1984-09-10 | マイクロコンピユ−タ |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP59189106A JPS6167119A (ja) | 1984-09-10 | 1984-09-10 | マイクロコンピユ−タ |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6167119A true JPS6167119A (ja) | 1986-04-07 |
Family
ID=16235462
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP59189106A Pending JPS6167119A (ja) | 1984-09-10 | 1984-09-10 | マイクロコンピユ−タ |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS6167119A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS63128411A (ja) * | 1986-11-19 | 1988-06-01 | Fujitsu Ltd | 充電状態検査方式 |
| US6721903B2 (en) | 2000-02-21 | 2004-04-13 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Apparatus and method for processing information continuously even against extraneously incoming noise |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5424503A (en) * | 1977-07-27 | 1979-02-23 | Kokusai Electric Co Ltd | Instantaneous service interruption remedy circuit |
| JPS5850409U (ja) * | 1981-09-30 | 1983-04-05 | 株式会社東芝 | 光伝送モジユ−ル |
-
1984
- 1984-09-10 JP JP59189106A patent/JPS6167119A/ja active Pending
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5424503A (en) * | 1977-07-27 | 1979-02-23 | Kokusai Electric Co Ltd | Instantaneous service interruption remedy circuit |
| JPS5850409U (ja) * | 1981-09-30 | 1983-04-05 | 株式会社東芝 | 光伝送モジユ−ル |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS63128411A (ja) * | 1986-11-19 | 1988-06-01 | Fujitsu Ltd | 充電状態検査方式 |
| US6721903B2 (en) | 2000-02-21 | 2004-04-13 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Apparatus and method for processing information continuously even against extraneously incoming noise |
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