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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>上電時(shí)實(shí)現(xiàn)延時(shí)系統(tǒng)復(fù)位的IC

上電時(shí)實(shí)現(xiàn)延時(shí)系統(tǒng)復(fù)位的IC

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異步復(fù)位/置位資源和采用內(nèi)部復(fù)位。##根據(jù)同步電路的特點(diǎn),其電路優(yōu)點(diǎn)有...##在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,若采用低有效復(fù)位信號(hào),可按照?qǐng)D3所示方法對(duì)復(fù)位信號(hào)中的毛刺進(jìn)行消除。延時(shí)器件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行延時(shí)的長度決定復(fù)位毛刺消除電路所能避免的毛刺長度,而延時(shí)器件的延時(shí)長度也決定需要提供有效復(fù)位信號(hào)的最短時(shí)間。
2014-08-28 17:10:038153

使用555定時(shí)器設(shè)計(jì)一個(gè)簡單的延時(shí)電路

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系統(tǒng)復(fù)位的特殊處理

復(fù)位就是復(fù)位撤離,系統(tǒng)復(fù)位就是復(fù)位結(jié)束了系統(tǒng)準(zhǔn)備開始工作。
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28335不工作的原因是什么?

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2020-05-20 08:24:33

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復(fù)位電路沒有小事

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2021-11-11 06:54:45

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2008-10-26 11:10:00

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FPGA復(fù)位電路的設(shè)計(jì)

Flash進(jìn)行加載,在系統(tǒng)穩(wěn)定后,F(xiàn)PGA器件首先需要足夠的時(shí)間用于配置加載操作,只有在這個(gè)過程結(jié)束之后,F(xiàn)PGA器件才能夠進(jìn)入正常的用戶運(yùn)行模式。而復(fù)位延時(shí)過短,等同于FPGA器件根本
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FPGA實(shí)戰(zhàn)演練邏輯篇12:復(fù)位電路

或Flash進(jìn)行加載,在系統(tǒng)穩(wěn)定后,F(xiàn)PGA器件首先需要足夠的時(shí)間用于配置加載操作,只有在這個(gè)過程結(jié)束之后,F(xiàn)PGA器件才能夠進(jìn)入正常的用戶運(yùn)行模式。而復(fù)位延時(shí)過短,等同于FPGA器件根本
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FPGA設(shè)計(jì)中常用的復(fù)位設(shè)計(jì)

在上后的工作狀態(tài)出現(xiàn)錯(cuò)誤。因此,在FPGA的設(shè)計(jì)中,為保證系統(tǒng)能可靠進(jìn)進(jìn)入工作狀態(tài),以及避免對(duì)FPGA輸出關(guān)聯(lián)的系統(tǒng)產(chǎn)生不良影響,F(xiàn)PGA后要進(jìn)行復(fù)位,且為了消除電源開關(guān)過程中引起的抖動(dòng)影響,復(fù)位
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LM3S系列芯片程序沒有立即啟動(dòng)

~3.3V(穩(wěn)定)的時(shí)間為8ms,遠(yuǎn)小于LM3S系列芯片100ms的時(shí)間要求;另外,我的復(fù)位電路是手冊(cè)提到的延時(shí)復(fù)位電路,如下圖: 其中,Rpu為5.1K,C1為4.7uF的鉭電容我測(cè)過復(fù)位
2019-08-28 09:46:37

MCU后的復(fù)位是由什么引起的?

在單片機(jī)不損壞的前提下,當(dāng)一個(gè)新的Config設(shè)定值被編程時(shí),為什么單片機(jī)在上后總是復(fù)位
2020-12-15 06:43:34

MCU就一定能復(fù)位

MCU就能復(fù)位?
2021-11-01 08:20:22

STM32F1 軟件實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)復(fù)位與檢測(cè)復(fù)位標(biāo)志位 精選資料分享

) = 0x05fa0004; //實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)復(fù)位2.檢測(cè)復(fù)位標(biāo)志位程序復(fù)位后重新運(yùn)行,通過檢測(cè)上次復(fù)位是什么情況導(dǎo)致的復(fù)位來執(zhí)行不同的操作;if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) != RESET) //復(fù)位{ //內(nèi)容1}else if (RCC_Get....
2021-08-02 08:23:21

STM32在復(fù)位后會(huì)立即執(zhí)行main函數(shù)嗎

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2022-01-21 11:13:03

STM32軟件怎樣去實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)復(fù)位

STM32軟件怎樣去實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)復(fù)位的?STM32軟件怎樣去檢測(cè)復(fù)位標(biāo)志位的?
2021-09-13 07:42:25

STM8S103芯片異常復(fù)位

我這邊用的是stm8s103芯片,程序剛燒進(jìn)去,一切正常,放在庫房一周左右,重新,會(huì)有1%的芯片,不能正常工作。經(jīng)檢查,復(fù)位腳一直處于高低高低的電平變化(頻率4KHz,占空比70%),用STVP
2022-03-25 21:27:19

TMS320F28035不能上自動(dòng)復(fù)位是為什么?

,也就是不能上自動(dòng)復(fù)位。請(qǐng)問這是什么原因?如圖所示把電阻換成10K,也是不行的。把電容換成電解電容100uF/35V 就可以上自動(dòng)復(fù)位,請(qǐng)問這是什么原因。并且片子內(nèi)部集成了復(fù)位和掉電復(fù)位功能,為什么還不能實(shí)現(xiàn)?
2020-05-20 06:16:22

mcu復(fù)位后27服務(wù)是否需要等延時(shí)計(jì)時(shí)器結(jié)束才積極響應(yīng)相關(guān)資料推薦

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2018-08-31 15:22:28

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例說FPGA連載12:狀態(tài)初始——復(fù)位電路

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2016-07-25 15:19:04

關(guān)于STM32,液晶屏復(fù)位才能正常運(yùn)行問題的解決方法

排除法這個(gè)必殺技。(修電腦不就是這樣做的么)SB了一整天。在一個(gè)系統(tǒng)中出現(xiàn)問題,一般直接采用排除法,能相對(duì)很快找出問題。斷掉其他模塊,加上啟動(dòng)馬達(dá)程序,查看是否是芯片復(fù)位問題(接LED也可以)。發(fā)現(xiàn)
2016-08-21 21:17:19

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單片機(jī)復(fù)位電路系統(tǒng)開始運(yùn)行和重新啟動(dòng)都是依靠復(fù)位電路實(shí)現(xiàn)的。以MCS-51為例,復(fù)位是需要在RST引腳加上2個(gè)機(jī)器周期(24個(gè)時(shí)鐘周期)以上的高電平。簡單的計(jì)算:如果單片機(jī)的時(shí)鐘頻率是12MHz
2022-01-17 08:30:53

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復(fù)位是通過外部復(fù)位電路中的電容充放電來實(shí)現(xiàn)的,也就是通過電容給RST端輸入一個(gè)短暫的高電平,此高電平隨著Vcc對(duì)電容充電時(shí)間的增加而逐漸回落,即RST端的高電平持續(xù)時(shí)間取決于電容的充電時(shí)間。為
2021-11-25 08:48:02

單片機(jī)基本的復(fù)位方式和復(fù)位電路原理分析

一個(gè)短暫的高電平信號(hào),此高電平信號(hào)隨著Vcc對(duì)電容的充電過程而逐漸回落,即RST端的高電平持續(xù)時(shí)間取決于電容的充電時(shí)間。為了保證系統(tǒng)能夠可靠地復(fù)位,RST端的高電平信號(hào)必須維持足夠長的時(shí)間。
2018-07-19 01:30:20

在UCOSIII中添加LCD顯示任務(wù)后手動(dòng)復(fù)位和重新系統(tǒng)不可以運(yùn)行

在UCOSIII中添加LCD顯示任務(wù)后,手動(dòng)復(fù)位或重新系統(tǒng)不能運(yùn)行,求解。。。用Jlink仿真時(shí),能夠正常運(yùn)行,當(dāng)去掉LCD顯示后,手動(dòng)復(fù)位系統(tǒng)就能夠正常運(yùn)行了,LCD顯示程序是原子的例程里的,哪位知道問題出在哪里呢???
2019-04-09 04:39:21

基于光纖傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">延時(shí)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

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2013-10-08 10:52:57

基于單片機(jī)與FPGA可調(diào)延時(shí)模塊的設(shè)計(jì)

,通過PC機(jī)的串口發(fā)新數(shù)據(jù),P89C51RD2中斷收到新數(shù)據(jù)后,將數(shù)據(jù)分成兩路處理:一路進(jìn)入到單片機(jī)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū),待下次讀取使用;另一路則轉(zhuǎn)發(fā)至由FPGA控制的延時(shí)控制,實(shí)現(xiàn)信號(hào)的延遲時(shí)間調(diào)整
2019-09-25 07:27:21

大老有沒有介紹個(gè)定時(shí)、延時(shí)IC

有沒有前30S內(nèi)不管IO口電平怎樣變,定時(shí)或延時(shí)IC的輸出一直保持低電平,當(dāng)我IO口給高電平時(shí),定時(shí)或者延時(shí)IC的輸出立馬輸出高電平,IO口電平不變時(shí),輸出還是保護(hù)在高電平,當(dāng)我IO口給低電平時(shí),定時(shí)或者延時(shí)IC的輸出立馬輸出低電平,
2020-10-29 17:15:21

小型單片機(jī)系統(tǒng)延時(shí)關(guān)機(jī)電路

很多電子產(chǎn)品具有延時(shí)自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。下面介紹一個(gè)小型系統(tǒng)中的延時(shí)關(guān)機(jī)功能。   設(shè)計(jì)思路很簡單.就是先按輕觸開關(guān)給系統(tǒng)供電,系統(tǒng)正常工作后通過一個(gè)引腳控制一個(gè)電子開關(guān),代替輕觸開關(guān)為系統(tǒng)供電,在
2008-09-23 15:42:12

常見的復(fù)位電路及原理介紹

復(fù)位電路復(fù)位電路由電容串聯(lián)電阻構(gòu)成,由圖并結(jié)合"電容電壓不能突變"的性質(zhì),可以知道,當(dāng)系統(tǒng)一上,RST腳將會(huì)出現(xiàn)高電平,并且,這個(gè)高電平持續(xù)的時(shí)間由電路的RC值來決定.典型
2020-10-22 13:13:24

求類似的延時(shí)IC

有沒有人見過這樣的延時(shí)IC
2012-03-12 16:57:46

電壓檢測(cè)器和監(jiān)控器和復(fù)位IC怎么選擇

實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、良好定義的輸出延遲。如圖1所示,LM8365具有可編程輸出延遲。 圖1:具有可編程輸出延時(shí)的LM8365典型應(yīng)用電路當(dāng)輸入電壓下降到復(fù)位閾值以下時(shí),復(fù)位引腳降低。當(dāng)輸入電壓上升到閾值以上時(shí),在
2019-08-06 04:45:12

芯片復(fù)位和硬件復(fù)位延遲定時(shí)

芯片復(fù)位和硬件復(fù)位延遲定時(shí)時(shí)間一般為39ms~100ms,不同芯片復(fù)位和硬件復(fù)位延時(shí)時(shí)間不一致,具體參考用戶手冊(cè)產(chǎn)品概述的描述。在芯片復(fù)位和硬件復(fù)位延時(shí)期間,MCU并不執(zhí)地程序,只有達(dá)到上電復(fù)位和硬件復(fù)位時(shí)間后,芯片才從0000H地址處開始執(zhí)行程序。在此期間芯片GPIO為數(shù)字輸入口。
2020-03-24 11:17:54

觸摸IC RH6015C

電流2.5uA@3v? 內(nèi)置高精度穩(wěn)壓模塊? 0.5s快速初始化? 環(huán)境自適應(yīng)功能,可快速應(yīng)對(duì)觸摸上等類似應(yīng)用場(chǎng)景? 可靠的復(fù)位(POR)及低壓復(fù)位(LVR)性能? 芯片內(nèi)置去抖動(dòng)電路,有效
2017-07-27 12:20:48

請(qǐng)問如何用軟件實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)復(fù)位?

看門狗的工作過程是怎樣的?如何用軟件實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)復(fù)位?
2021-11-09 07:21:45

請(qǐng)問有沒有移位寄存器芯片時(shí)不會(huì)自動(dòng)復(fù)位

請(qǐng)問現(xiàn)在有沒有這樣的移位寄存器芯片 時(shí)沒有直接復(fù)位清零 而是讓里面的d觸發(fā)器保持著上時(shí)的隨機(jī)數(shù)值因?yàn)檠芯啃枰?我想要把這個(gè)隨機(jī)數(shù)值讀取到 我就想遠(yuǎn)哦我想獲得如圖最左邊上時(shí)刻沒有復(fù)位的隨機(jī)數(shù)值(這個(gè)圖左邊應(yīng)該是運(yùn)行過程中的清零,而我想要的是剛時(shí)沒有清零的隨機(jī)數(shù)值)
2018-12-29 15:40:19

這個(gè)復(fù)位IC原型號(hào)是什么

請(qǐng)教一下,這是一個(gè)單片機(jī)的復(fù)位IC,請(qǐng)問原型號(hào)是什么?用那個(gè)型號(hào)可以代換。謝謝
2018-11-22 17:40:11

連著仿真器/復(fù)位時(shí),L138無法從NAND啟動(dòng)

默認(rèn)的啟動(dòng)模式是從NANDFLASH中啟動(dòng),仿真器不連接時(shí),系統(tǒng)可以正常系統(tǒng)。 當(dāng)仿真器連接著JTAG時(shí),重新或者復(fù)位,原先存在NAND的程序就不會(huì)在執(zhí)行了,也就是說ARM和DSP都不再啟動(dòng)
2018-06-21 08:27:56

重新和仿真復(fù)位的效果怎么就不一樣????

設(shè)置溫度要保存在EEPROM里,初始化時(shí)要從EEPROM讀取設(shè)置溫度。問題是仿真時(shí)復(fù)位運(yùn)行程序讀寫的EEPROM數(shù)據(jù)都正常,但是重新運(yùn)行,結(jié)果就不是預(yù)期的一樣,難道仿真復(fù)位和重新有什么不同么??但是在手動(dòng)模式下的溫度設(shè)置的讀寫都正常,就在自動(dòng)模式下有差異,這是咋回事????
2015-02-06 16:43:40

重新和仿真時(shí)的復(fù)位是一樣的效果么????

設(shè)置溫度要保存在EEPROM里,初始化時(shí)要從EEPROM讀取設(shè)置溫度。問題是仿真時(shí)復(fù)位運(yùn)行程序讀寫的EEPROM數(shù)據(jù)都正常,但是重新運(yùn)行,結(jié)果就不是預(yù)期的一樣,難道仿真復(fù)位和重新有什么不同么??但是在手動(dòng)模式下的溫度設(shè)置的讀寫都正常,就在自動(dòng)模式下有差異,這是咋回事????
2015-02-06 16:37:27

精密延時(shí)電路在高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的研究

摘要:介紹了數(shù)字可編程精密延時(shí)器AD9501內(nèi)部線性斜波發(fā)生器的精密延時(shí)電路原理,以AD9501為延時(shí)核心器件設(shè)計(jì)了精密延時(shí)電路,并設(shè)計(jì)了AD9501的完全復(fù)位電路,所設(shè)計(jì)的延時(shí)
2010-05-07 09:47:1830

低電壓檢測(cè)IC復(fù)位電路

低電壓檢測(cè)IC復(fù)位電路 • 當(dāng)內(nèi)
2008-10-24 16:08:013770

80C51單片機(jī)上電復(fù)位復(fù)位延時(shí)的時(shí)序分析

  80C51單片機(jī)的上電復(fù)位POR(Power On Reset)實(shí)質(zhì)上就是上電延時(shí)復(fù)位,也就是在上電延時(shí)期間把單片機(jī)鎖定在復(fù)位狀態(tài)上。為什么在每次單片機(jī)接通電源時(shí),都需要加入一定的延
2009-03-29 15:15:463550

電工知識(shí):自復(fù)位按鈕延時(shí)啟動(dòng)#電工

元器件延時(shí)電工技術(shù)復(fù)位
學(xué)習(xí)電子發(fā)布于 2022-11-17 10:24:29

基于光纖傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">延時(shí)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

延時(shí)系統(tǒng)或稱為延遲線在雷達(dá)、導(dǎo)航和通信等領(lǐng)域的應(yīng)用非常廣泛。文中介紹了一種基于光纖傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">延時(shí)系統(tǒng)的研制,克服了傳統(tǒng)延遲系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)手段方面的瓶頸,滿足了雷達(dá)、導(dǎo)航、
2013-01-08 18:20:5744

單片機(jī)上電復(fù)位復(fù)位延時(shí)的時(shí)序分析

單片機(jī)上電復(fù)位復(fù)位延時(shí)的時(shí)序分析
2017-01-24 16:15:3817

光纖延時(shí)技術(shù)的基本原理及其延時(shí)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

在雷達(dá)、通信電子設(shè)備的設(shè)計(jì)中經(jīng)常需要對(duì)電信號(hào)進(jìn)行長延時(shí),電延遲線由于材料尺寸限制很難實(shí)現(xiàn)延時(shí),雖然,近年來聲表面波延遲線由于結(jié)構(gòu)簡單、體積小的特點(diǎn)在雷達(dá)、通信等電子系統(tǒng)中能夠取代電纜延遲線,但是
2017-11-04 10:16:245

8位嵌入式單片機(jī)的軟件復(fù)位技巧實(shí)現(xiàn)

COP(看門狗)復(fù)位:這是最簡單的一種方式。程序死循環(huán)然后等看門狗作用產(chǎn)生復(fù)位。你必須事先啟動(dòng)看門狗功能,復(fù)位過程將有少許延時(shí)。
2018-04-03 10:58:001613

80C51上電復(fù)位復(fù)位延時(shí)的時(shí)序分析

80C51單片機(jī)的上電復(fù)位POR(Pmver On Reset)實(shí)質(zhì)上就是上電延時(shí)復(fù)位,也就是在上電延時(shí)期間把單片機(jī)鎖定在復(fù)位狀態(tài)上。為什么在每次單片機(jī)接通電源時(shí),都需要加入一定的延遲時(shí)間呢?分析如下。
2018-04-13 16:05:1615

51單片機(jī)復(fù)位電路原理是什么?為什么為復(fù)位

51單片機(jī)要復(fù)位只需要在第9引腳接個(gè)高電平持續(xù)2us就可以實(shí)現(xiàn),那這個(gè)過程是如何實(shí)現(xiàn)的呢?在單片機(jī)系統(tǒng)中,系統(tǒng)上電啟動(dòng)的時(shí)候復(fù)位一次,當(dāng)按鍵按下的時(shí)候系統(tǒng)再次復(fù)位,如果釋放后再按下,系統(tǒng)還會(huì)復(fù)位。所以可以通過按鍵的斷開和閉合在運(yùn)行的系統(tǒng)中控制其復(fù)位
2018-07-29 11:08:3871184

上電時(shí)實(shí)現(xiàn)延時(shí)系統(tǒng)復(fù)位IC,reset IC

上電時(shí)實(shí)現(xiàn)延時(shí)系統(tǒng)復(fù)位IC,reset IC 關(guān)鍵字:上電時(shí)實(shí)現(xiàn)延時(shí)系統(tǒng)復(fù)位IC 上電時(shí)實(shí)現(xiàn)延時(shí)系統(tǒng)復(fù)位IC 技術(shù)分類: 模擬
2018-09-20 19:49:272803

解析IC設(shè)計(jì)中同步復(fù)位與異步復(fù)位的差異

異步復(fù)位是不受時(shí)鐘影響的,在一個(gè)芯片系統(tǒng)初始化(或者說上電)的時(shí)候需要這么一個(gè)全局的信號(hào)來對(duì)整個(gè)芯片進(jìn)行整體的復(fù)位,到一個(gè)初始的確定狀態(tài)。
2019-01-04 08:59:206296

淺析FPGA中異步復(fù)位同步釋放的原理

復(fù)位信號(hào)的有效時(shí)長必須大于時(shí)鐘周期,才能真正被系統(tǒng)識(shí)別并完成復(fù)位任務(wù)。同時(shí)還要考慮,諸如:clk skew,組合 邏輯路徑延時(shí),復(fù)位延時(shí)等因素。
2019-08-21 17:51:491745

新日本無線兩款用于監(jiān)測(cè)電源電壓電路的系統(tǒng)復(fù)位IC進(jìn)入量產(chǎn)階段

新日本無線(NJR)新開發(fā)的系統(tǒng)復(fù)位IC NJU2103A/NJU2103B和有看門狗定時(shí)器功能的系統(tǒng)復(fù)位IC NJU2102A終于進(jìn)入量產(chǎn)階段。
2019-12-23 14:25:411786

STM32看門狗與復(fù)位IC同時(shí)存在的注意事項(xiàng)

STM32看門狗和復(fù)位IC同時(shí)存在的注意事項(xiàng)
2020-03-06 14:48:564510

單片機(jī)應(yīng)用電路中的復(fù)位IC的作用

在基于單片機(jī)開發(fā)的電子項(xiàng)目中,對(duì)于需要確保MCU僅在最佳電壓下運(yùn)行的高度關(guān)鍵的應(yīng)用,使用復(fù)位IC至關(guān)重要。在不使用復(fù)位電路的情況下,MCU可能會(huì)進(jìn)入三態(tài),并且可能會(huì)進(jìn)入異常狀態(tài)。
2020-06-29 09:35:184713

外部IC連接NRST導(dǎo)致MCU內(nèi)部復(fù)位信號(hào)失效的問題

有客戶在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)中,使用外部IC的GPIO通過連接NRST引腳來對(duì)STM32MCU進(jìn)行復(fù)位控制時(shí),會(huì)遇到以下問題:IC可以對(duì)MCU進(jìn)行復(fù)位控制,但是芯片內(nèi)部的復(fù)位信號(hào)(如看門狗等)不能對(duì)MCU進(jìn)行復(fù)位,甚至影響引腳功能
2021-04-28 15:16:4119

基于光纖傳輸延時(shí)技術(shù)實(shí)現(xiàn)延時(shí)系統(tǒng)的應(yīng)用設(shè)計(jì)

延時(shí)系統(tǒng)或稱為延遲線在雷達(dá)、導(dǎo)航和通信等領(lǐng)域的應(yīng)用非常廣泛。文中介紹了一種基于先纖傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">延時(shí)系統(tǒng)的研制,克服了傳統(tǒng)延遲系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)手段方面的瓶頸,滿足了雷達(dá)、導(dǎo)航、通信等電子設(shè)備中對(duì)電信號(hào)的長延遲需求。
2021-06-28 14:51:444583

mcu復(fù)位后,27服務(wù)是否需要等延時(shí)計(jì)時(shí)器結(jié)束才積極響應(yīng)

在支持延時(shí)情況下1、如果在上電/復(fù)位前有一次錯(cuò)誤訪問嘗試,則激活延時(shí)計(jì)時(shí)器2、如果服務(wù)端不能確定上電/復(fù)位之前是否有錯(cuò)誤的訪問嘗試,則需要在上電/復(fù)位后激活延時(shí)計(jì)時(shí)器
2021-12-08 11:36:030

NVIC_SystemReset使用及系統(tǒng)復(fù)位

STM32.注意1:從SYSRESETREQ 被置為有效,到復(fù)位發(fā)生器執(zhí)行復(fù)位命令,往往會(huì)有一個(gè)延時(shí)。在此延時(shí)期間,處理器仍然可以響應(yīng)中斷請(qǐng)求。但我們的本意往往是要讓此次執(zhí)行到此為止,不要再...
2021-12-08 11:36:0410

系統(tǒng)安全選擇電壓檢測(cè)器、監(jiān)控器和復(fù)位IC:第 2 部分

系統(tǒng)安全選擇電壓檢測(cè)器、監(jiān)控器和復(fù)位IC:第 2 部分
2022-11-02 08:16:090

系統(tǒng)安全選擇電壓檢測(cè)器、監(jiān)控器和復(fù)位IC:第1部分

系統(tǒng)安全選擇電壓檢測(cè)器、監(jiān)控器和復(fù)位IC:第1部分
2022-11-02 08:16:091

IC上電復(fù)位和關(guān)斷功能建議

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《IC上電復(fù)位和關(guān)斷功能建議.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-23 14:36:330

GD32 MCU電源復(fù)位系統(tǒng)復(fù)位有什么區(qū)別

GD32 MCU的復(fù)位分為電源復(fù)位系統(tǒng)復(fù)位,電源復(fù)位又稱為冷復(fù)位,相較于系統(tǒng)復(fù)位,上電復(fù)位更徹底,下面為大家詳細(xì)介紹上電復(fù)位系統(tǒng)復(fù)位實(shí)現(xiàn)以及區(qū)別。
2024-02-02 09:37:44363

具有延時(shí)時(shí)間和手動(dòng)復(fù)位功能的TPS3870-Q1過壓復(fù)位IC數(shù)據(jù)表

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《具有延時(shí)時(shí)間和手動(dòng)復(fù)位功能的TPS3870-Q1過壓復(fù)位IC數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-03-14 10:46:200

具有延時(shí)時(shí)間和手動(dòng)復(fù)位功能的高精度過壓和欠壓復(fù)位IC TPS3703數(shù)據(jù)表

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《具有延時(shí)時(shí)間和手動(dòng)復(fù)位功能的高精度過壓和欠壓復(fù)位IC TPS3703數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-03-22 16:57:290

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