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(zhǎng)度決定復(fù)位毛刺消除電路所能避免的毛刺長(zhǎng)度,而延時(shí)器件的延時(shí)長(zhǎng)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 17:10:03
9365 目前我公司開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品以28335為主控芯片,但在實(shí)際使用過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)經(jīng)常有一些板卡上電后不工作,人為按復(fù)位按鈕后,工作又正常,檢查3.3V電源與1.9V電源電壓也都正常,電源芯片使用的是TPS767D301,兩路電源是同時(shí)上電,無(wú)延時(shí),上電順序滿足28335上電要求,請(qǐng)問(wèn)是什么方面的問(wèn)題?
2020-05-20 08:24:33
51單片機(jī)復(fù)位電路設(shè)計(jì)基本復(fù)位電路復(fù)位電路的基本功能是系統(tǒng)上電時(shí)提供復(fù)位信號(hào)直至系統(tǒng)電源穩(wěn)定后撤銷(xiāo)復(fù)位信號(hào)為可靠起見(jiàn)電源穩(wěn)定后還要經(jīng)一定的延時(shí)才撤銷(xiāo)復(fù)位信號(hào)以防電源開(kāi)關(guān)或電源插頭分-合過(guò)程中
2008-10-24 11:31:09
51單片機(jī)復(fù)位方法:在第9引腳接個(gè)持續(xù)2us的高電平就可以實(shí)現(xiàn)。何時(shí)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)【注】1,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)也會(huì)
2021-11-18 08:52:21
),產(chǎn)品不斷被人罵,而且一直做不好,其實(shí)就是一個(gè)小小的復(fù)位電路沒(méi)做好。復(fù)位分為POR(上電復(fù)位)和LVR(低電壓復(fù)位)。通常POR對(duì)瞬時(shí)的掉電不敏感,因此如果IC電源地上有大的電解電容,在關(guān)機(jī)后電還沒(méi)掉光
2019-07-03 04:20:13
Flash進(jìn)行上電加載,在系統(tǒng)上電穩(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(guò)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。而上電復(fù)位延時(shí)過(guò)短,等同于FPGA器件根本
2019-04-12 06:35:31
或Flash進(jìn)行上電加載,在系統(tǒng)上電穩(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(guò)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。而上電復(fù)位延時(shí)過(guò)短,等同于FPGA器件根本
2015-04-10 13:59:23
) = 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(guò)檢測(cè)上次復(fù)位是什么情況導(dǎo)致的復(fù)位來(lái)執(zhí)行不同的操作;if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) != RESET) //上電復(fù)位{ //內(nèi)容1}else if (RCC_Get....
2021-08-02 08:23:21
目前最小系統(tǒng)只焊了單片機(jī)和外圍電阻電容,上電后上位機(jī)無(wú)法獲取單片機(jī)狀態(tài),測(cè)試復(fù)位信號(hào)和開(kāi)發(fā)板存在差異,開(kāi)發(fā)板復(fù)位信號(hào)延時(shí)1.5ms后開(kāi)始上升,我的板子復(fù)位信號(hào)和VCC幾乎同時(shí)開(kāi)始,但是找不到出現(xiàn)這種情況的原因,求解
2024-04-18 08:13:55
目錄基本知識(shí)框架課堂筆記正常復(fù)位后的啟動(dòng)流程硬件軟件Flash啟動(dòng)文件基本知識(shí)框架Xmind文件下載基本知識(shí)框架課堂筆記正常復(fù)位后的啟動(dòng)流程STM32在復(fù)位上電后,會(huì)立即執(zhí)行main函數(shù)嗎?并不是
2022-01-21 11:13:03
,也就是不能上電自動(dòng)復(fù)位。請(qǐng)問(wèn)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 就可以上電自動(dòng)復(fù)位,請(qǐng)問(wèn)這是什么原因。并且片子內(nèi)部集成了上電復(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
stm32重新上電和復(fù)位有什么區(qū)別?為什么重新上電我的串口就不能發(fā)送數(shù)據(jù)了,但是復(fù)位一下就可以了。是不是復(fù)位所用時(shí)間比較長(zhǎng),重新上電單片機(jī)就快速啟動(dòng)了。因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)如果上電的時(shí)候慢慢的摁下電源開(kāi)關(guān),串口偶爾能正常發(fā)送數(shù)據(jù)了。這是什么原因,各位給幫幫忙吧。
2018-10-04 16:49:46
求大神幫忙!!為什么病房呼叫
系統(tǒng)的仿真
復(fù)位會(huì)
延時(shí)?。?/div>
2014-03-31 10:35:37
求大神幫忙!?。槭裁次易龅牟》亢艚?b class="flag-6" style="color: red">系統(tǒng)的仿真復(fù)位會(huì)延時(shí)???
2014-03-31 10:32:17
什么是單片機(jī)的上電復(fù)位眾所周知,單片機(jī)屬于數(shù)字電路,數(shù)字電路里只有0(低電平)和1(高電平)之分,單片機(jī)要么是高電平復(fù)位,要么是低電平復(fù)位。以5V單片機(jī)為例,上電的過(guò)程其實(shí)是一個(gè)緩慢爬坡的過(guò)程,這個(gè)
2021-11-10 06:41:31
我在使用JLINK調(diào)試aduc7060時(shí),系統(tǒng)可以正常仿真、下載、運(yùn)行,
程序運(yùn)行過(guò)程中把JLINK拔掉,程序也可以運(yùn)行,說(shuō)明程序已經(jīng)下載到芯片內(nèi)部;但是,系統(tǒng)上電卻不能夠正常復(fù)位,按復(fù)位鍵也
2024-01-15 06:38:16
和FPGA器件的連接也有講究,通常也會(huì)有專(zhuān)用的復(fù)位輸入引腳。至于上電復(fù)位延時(shí)的長(zhǎng)短,也是很有講究的。因?yàn)镕PGA器件是基于RAM結(jié)構(gòu)的,它通常需要一顆用于配置的外部ROM或Flash進(jìn)行上電加載,在系統(tǒng)上電
2016-07-25 15:19:04
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(wèn)題,一般直接采用排除法,能相對(duì)很快找出問(wèn)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(wèn)題(接LED也可以)。發(fā)現(xiàn)上電后
2016-08-21 21:17:19
單片機(jī)復(fù)位電路系統(tǒng)開(kāi)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(jiǎn)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
在UCOSIII中添加LCD顯示任務(wù)后,手動(dòng)復(fù)位或重新上電后系統(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)位后系統(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(wèn)題出在哪里呢???
2019-04-09 04:39:21
有沒(méi)有上電前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
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(jiǎn)單.就是先按輕觸開(kāi)關(guān)給系統(tǒng)供電,系統(tǒng)上電正常工作后通過(guò)一個(gè)引腳控制一個(gè)電子開(kāi)關(guān),代替輕觸開(kāi)關(guān)為系統(tǒng)供電,在
2008-09-23 15:42:12
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)一上電,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(lái)決定.典型
2020-10-22 13:13:24
芯片上電復(fù)位和硬件復(fù)位延遲定時(shí)時(shí)間一般為39ms~100ms,不同芯片上電復(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。在芯片上電復(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(kāi)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
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(wèn)題是仿真時(shí)復(fù)位運(yùn)行程序讀寫(xiě)的EEPROM數(shù)據(jù)都正常,但是重新上電運(yùn)行,結(jié)果就不是預(yù)期的一樣,難道仿真復(fù)位和重新上電有什么不同么??但是在手動(dòng)模式下的溫度設(shè)置的讀寫(xiě)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
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)電
2010-05-07 09:47:18
30 這個(gè)IC 的主要功能是當(dāng)系統(tǒng)上電和掉電瞬間精確檢測(cè)并復(fù)位CPU 系統(tǒng)和其他邏輯系統(tǒng)。
2010-07-26 16:07:19
28 根據(jù)多路精確延時(shí)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)參數(shù)指標(biāo),利用單片機(jī)和CPLD的功能特性與片上資源,設(shè)計(jì)了基于CPLD與多個(gè)單片機(jī)的多路精確延時(shí)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了多路獨(dú)立調(diào)整、顯示,并能輸出
2010-12-16 16:15:51
43 RC復(fù)位電路
復(fù)位電路的基本功能是:系統(tǒng)上電時(shí)提供復(fù)位信號(hào),直至系統(tǒng)電源穩(wěn)定后,撤銷(xiāo)復(fù)位信號(hào)。為可靠起見(jiàn),電
2008-10-24 15:30:29
3778 
低電壓檢測(cè)IC的復(fù)位電路
• 當(dāng)內(nèi)
2008-10-24 16:08:01
4405 
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 15:15:46
4643 
PIC16F87X系列單片機(jī)的復(fù)位功能設(shè)計(jì)得比較完善,根據(jù)引起 單片機(jī) 內(nèi)部復(fù)位的條件和原因,可以將PIC單片機(jī)復(fù)位系統(tǒng)分為五個(gè)模塊進(jìn)行介紹: 1.上電復(fù)位 每次單片機(jī)加電時(shí),上電復(fù)位
2011-06-23 11:12:54
2642 隨著超大規(guī)模集成電路技術(shù)的發(fā)展,系統(tǒng)要求上電復(fù)位電路擁有更多的功能個(gè)更佳的性能。本人通過(guò)分析常規(guī)上電復(fù)位電路存在的問(wèn)題,提出了基于帶隙比較器的上電復(fù)位和欠壓檢測(cè)電
2011-11-11 17:28:30
51 在使用MAX II給用戶做替代模塊的過(guò)程中,出現(xiàn)了一些很詭異的狀況,這些狀況也往往發(fā)生在上電伊始。因此,特權(quán)同學(xué)特別的花心思好好研究了一下MAX II的上電過(guò)程和簡(jiǎn)單的RC復(fù)位。當(dāng)
2012-05-16 15:44:02
2326 
設(shè)計(jì)了一種片上系統(tǒng)(SoC)復(fù)位電路。該電路能對(duì)外部輸入信號(hào)進(jìn)行同步化處理以抑制亞穩(wěn)態(tài),采用多級(jí)D觸發(fā)器進(jìn)行濾波提升抗干擾能力,并且控制產(chǎn)生系統(tǒng)所需的復(fù)位時(shí)序以滿足軟硬
2013-09-25 14:58:17
45 STM32F103RCT6的上電緩慢導(dǎo)致復(fù)位不良
2015-12-08 11:51:58
0 單片機(jī)上電復(fù)位和復(fù)位延時(shí)的時(shí)序分析
2017-01-24 16:15:38
18 上電復(fù)位電路 在控制系統(tǒng)中的作用是啟動(dòng)單片機(jī)開(kāi)始工作。但在電源上電以及在正常工作時(shí)電壓異?;蚋蓴_時(shí),電源會(huì)有一些不穩(wěn)定的因素,為單片機(jī)工作的穩(wěn)定性可能帶來(lái)嚴(yán)重的影響。因此,在電源上電時(shí)延時(shí)輸出給芯片輸出一復(fù)位信號(hào)。
2017-10-20 11:03:14
39839 
復(fù)位電路的工作原理主板上的所有復(fù)位信號(hào)都是由芯片組產(chǎn)生,主要由南橋(內(nèi)部有復(fù)位系統(tǒng)控制器)或復(fù)位發(fā)生器(74h系列芯片)產(chǎn)生,也就是說(shuō)主板上所有的需要復(fù)位的設(shè)備和模塊都由南橋來(lái)復(fù)位。
2017-10-20 14:29:48
45463 
上電復(fù)位是指上電壓從無(wú)到有在RESET處會(huì)先處于高電平一段時(shí)間,然后由于該點(diǎn)通過(guò)電阻接地,則RESET該點(diǎn)的電平會(huì)逐漸的改變?yōu)榈碗娖?,從而使得單片機(jī)復(fù)位口電平從1轉(zhuǎn)到0,達(dá)到給單片機(jī)復(fù)位功能的一種復(fù)位方式。復(fù)位方式除了上電復(fù)位外,還有手動(dòng)復(fù)位。
2017-10-20 15:24:54
119740 
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(zhǎng)延時(shí),電延遲線由于材料尺寸限制很難實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)延時(shí),雖然,近年來(lái)聲表面波延遲線由于結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)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 10:16:24
5 在有關(guān)單片機(jī)電路中,最小系統(tǒng)包括有 RC 上電自動(dòng)復(fù)位電路。 RC 上電自動(dòng)復(fù)位電路(以下簡(jiǎn)稱(chēng) RC 電路),顧名思義就是在系統(tǒng)上電的時(shí)候自動(dòng)給 RST 腳一下有效的高電平或低電平使 MCU 復(fù)位
2017-11-28 11:35:53
85387 
許多IC都包含上電復(fù)位(POR)電路,其作用是保證在施加電源后,模擬和數(shù)字模塊初始化至已知狀態(tài)。基本POR功能會(huì)產(chǎn)生一個(gè)內(nèi)部復(fù)位脈沖以避免競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象,并使器件保持靜態(tài),直至電源電壓達(dá)到一個(gè)能保證正常
2018-03-08 11:39:21
4 POR是上電復(fù)位信號(hào),它只在以下兩個(gè)事件發(fā)生時(shí)產(chǎn)生:1、芯片上電。2、RST/NMI設(shè)置成復(fù)位模式,在RST/NMI引腳上出現(xiàn)低電平信號(hào)。
2018-04-10 16:15:32
7695 上電、復(fù)位、初始化的關(guān)系可描述為:芯片上電時(shí)進(jìn)行復(fù)位,復(fù)位時(shí)進(jìn)行初始化操作。但復(fù)位不一定是上電,也可能是帶電復(fù)位。初始化也不一定是復(fù)位時(shí)才有,程序運(yùn)行中也可以進(jìn)行初始化。
2018-04-13 15:25:41
7 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 16:05:16
15 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(guò)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(guò)按鍵的斷開(kāi)和閉合在運(yùn)行的系統(tǒng)中控制其復(fù)位。
2018-07-29 11:08:38
73043 
上電時(shí)實(shí)現(xiàn)延時(shí)系統(tǒng)復(fù)位的IC,reset IC
關(guān)鍵字: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
技術(shù)分類(lèi): 模擬
2018-09-20 19:49:27
3810 常用的上電或開(kāi)關(guān)復(fù)位電路如圖3所示。上電后,由于電容C3的充電和反相門(mén)的作用,使RST持續(xù)一段時(shí)間的高電平。當(dāng)單片機(jī)已在運(yùn)行當(dāng)中時(shí),按下復(fù)位鍵K后松開(kāi),也能使RST為一段時(shí)間的高電平,從而實(shí)現(xiàn)上電或開(kāi)關(guān)復(fù)位的操作。 積分電路如圖1-3所示
2018-11-23 16:18:30
72654 
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(shuō)上電)的時(shí)候需要這么一個(gè)全局的信號(hào)來(lái)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 08:59:20
7194 關(guān)鍵詞:延時(shí) , 音頻 音頻的時(shí)間延遲傳統(tǒng)上使用延遲線或電荷耦合器件實(shí)現(xiàn),這在民用設(shè)備中有著廣泛的應(yīng)用。最常見(jiàn)的是卡拉OK機(jī)的混響系統(tǒng),它使用延遲一定時(shí)間的信號(hào)產(chǎn)生回聲的效果。某些專(zhuān)用的BBE器件
2019-01-16 17:38:01
1518 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(guò)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(guò)按鍵的斷開(kāi)和閉合在運(yùn)行的系統(tǒng)中控制其復(fù)位。
2019-08-16 17:31:00
2 復(fù)位電路的工作原理 在書(shū)本上有介紹,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(guò)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(guò)按鍵的斷開(kāi)和閉合在運(yùn)行的系統(tǒng)中控制其復(fù)位。
2019-08-02 17:34:00
5 復(fù)位信號(hào)的有效時(shí)長(zhǎng)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 17:51:49
2198 上電復(fù)位就是直接給產(chǎn)品上電,上電復(fù)位與低壓LVR操作有聯(lián)系,電源上電的過(guò)程是逐漸上升的曲線過(guò)程,這個(gè)過(guò)程不是瞬間的完成的,一上電時(shí)候系統(tǒng)進(jìn)行初始化,此時(shí)振蕩器開(kāi)始工作并提供系統(tǒng)時(shí)鐘,系統(tǒng)正常工作。
2019-09-17 11:05:10
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每次單片機(jī)加電時(shí),上電復(fù)位電路都要對(duì)電源電壓VDD的上升過(guò)程進(jìn)行檢測(cè),當(dāng)VDD值上升到規(guī)定值1.6~1.8V時(shí),就產(chǎn)生一個(gè)有效的復(fù)位信號(hào),需經(jīng)過(guò)72ms加1024個(gè)時(shí)鐘周期的延時(shí),才會(huì)使單片機(jī)復(fù)位。
2019-10-16 16:41:41
3244 新日本無(wú)線(NJR)新開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)復(fù)位IC NJU2103A/NJU2103B和有看門(mén)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 14:25:41
2236 上電復(fù)位:是由外部總線產(chǎn)生的一種異步復(fù)位,單片機(jī)電壓監(jiān)測(cè)電路檢測(cè)到電源電壓VDD上升時(shí),會(huì)產(chǎn)生一個(gè)上電復(fù)位脈沖,由內(nèi)部計(jì)時(shí)器進(jìn)行延時(shí)后等待電源電壓上升到可以工作的電壓后,整個(gè)單片機(jī)系統(tǒng)就完成了上電復(fù)位。
2020-03-23 15:14:40
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有客戶在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)中,使用外部IC的GPIO通過(guò)連接NRST引腳來(lái)對(duì)STM32MCU進(jìn)行復(fù)位控制時(shí),會(huì)遇到以下問(wèn)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(mén)狗等)不能對(duì)MCU進(jìn)行復(fù)位,甚至影響引腳功能
2021-04-28 15:16:41
19 延時(shí)系統(tǒng)或稱(chēng)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)在實(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(zhǎng)延遲需求。
2021-06-28 14:51:44
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MCU上電就能復(fù)位?
2021-10-26 10:06:03
13 什么是單片機(jī)的上電復(fù)位眾所周知,單片機(jī)屬于數(shù)字電路,數(shù)字電路里只有0(低電平)和1(高電平)之分,單片機(jī)要么是高電平復(fù)位,要么是低電平復(fù)位。以5V單片機(jī)為例,上電的過(guò)程其實(shí)是一個(gè)緩慢爬坡的過(guò)程,這個(gè)
2021-11-05 13:06:03
13 51單片機(jī)復(fù)位方法:在第9引腳接個(gè)持續(xù)2us的高電平就可以實(shí)現(xiàn)。何時(shí)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)【注】1,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)也會(huì)
2021-11-11 11:21:07
10 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(wèn)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(wèn)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 11:36:03
0 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 11:36:04
11 ? ? ? 當(dāng)引腳NRST被置于低電平的時(shí)候,理論上需要要求時(shí)延高于20μs,電源才能有效復(fù)位,即系統(tǒng)的復(fù)位地址被固定在0x00000004處,從此地址開(kāi)始。? ? ? 電源復(fù)位發(fā)生在掉電/上電的...
2021-12-27 18:57:40
16 1.上電復(fù)位電路的作用2.上電復(fù)位電路工作原理
2022-01-17 12:28:50
27 單片機(jī)復(fù)位電路系統(tǒng)開(kāi)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(jiǎn)單的計(jì)算:如果單片機(jī)的時(shí)鐘頻率是12MHz
2022-01-17 12:34:51
23 上電和復(fù)位 16 位 PCA I2C 總線 I/O 擴(kuò)展器
2022-11-15 20:32:09
1 隨著集成電路時(shí)代的到來(lái),許多功能模塊被集成到一個(gè)IC中,因而需要利用多個(gè)電源為這些模塊供電。這些電源的電壓有時(shí)候相同,但更多時(shí)候是不同的。市場(chǎng)上的片上系統(tǒng)(SoC) IC越來(lái)越多,這就產(chǎn)生了對(duì)電源
2022-12-19 20:32:18
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RC上電復(fù)位電路經(jīng)常用在一些對(duì)復(fù)位時(shí)間要求不高的芯片上,他主要有高電平復(fù)位和低電平復(fù)位。它主要是利用了電容對(duì)電阻進(jìn)行充電和放電時(shí)電壓不能突變的原理,高電平復(fù)位上電時(shí)電容是放電的,低電平復(fù)位上電是電容是充電的。
2023-02-01 17:09:10
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為確保系統(tǒng)上電后有一個(gè)明確、穩(wěn)定的初始狀態(tài),或系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)紊亂時(shí)可以恢復(fù)到正常的初始狀態(tài),數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計(jì)中一定要有復(fù)位電路的設(shè)計(jì)。復(fù)位電路異??赡軙?huì)導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)的功能異常,所以在一定程度上來(lái)講,復(fù)位電路的重要性也不亞于時(shí)鐘電路。
2023-03-28 13:54:33
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常用的上電或開(kāi)關(guān)復(fù)位電路如圖所示。上電后,由于電容C3的充電和反相門(mén)的作用,使RST持續(xù)一段時(shí)間的高電平。當(dāng)單片機(jī)已在運(yùn)行當(dāng)中時(shí),按下復(fù)位鍵K后松開(kāi),也能使RST為一段時(shí)間的高電平,從而實(shí)現(xiàn)上電或開(kāi)關(guān)復(fù)位的操作。
2023-05-25 15:33:23
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從理論上講,單片機(jī)每次上電復(fù)位所需的最短延時(shí)應(yīng)該不小于treset。這里,treset等于上電延時(shí)taddrise與起振延時(shí)tosc之和。從實(shí)際上講,延遲一個(gè)treset往往還不夠,不能夠保障單片機(jī)有一個(gè)良好的工作開(kāi)端。
2023-08-02 15:06:02
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電路和內(nèi)部復(fù)位電路。 1. 上電復(fù)位電路 上電復(fù)位電路是最基本的復(fù)位電路,在單片機(jī)上電時(shí)會(huì)通過(guò)電路自動(dòng)復(fù)位。上電復(fù)位電路有一個(gè)電容器和一個(gè)電子開(kāi)關(guān)組成,當(dāng)單片機(jī)上電時(shí),電子開(kāi)關(guān)會(huì)將電容器的電荷通過(guò)一個(gè)或多個(gè)門(mén)電路傳
2023-10-17 18:17:08
3965 單片機(jī)復(fù)位電路是單片機(jī)系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分,它的作用是在系統(tǒng)上電或異常情況下對(duì)單片機(jī)進(jìn)行復(fù)位操作,使單片機(jī)能夠從初始狀態(tài)開(kāi)始工作。
2023-10-20 17:31:35
7023 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 14:36:33
5 GD32 MCU的復(fù)位分為電源復(fù)位和系統(tǒng)復(fù)位,電源復(fù)位又稱(chēng)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)位和系統(tǒng)復(fù)位的實(shí)現(xiàn)以及區(qū)別。
2024-02-02 09:37:44
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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(guò)壓復(fù)位IC數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-03-14 10:46:20
0 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(guò)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 16:57:29
0 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)位功能的過(guò)壓和欠壓復(fù)位IC TPS3703-Q1數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-04-01 16:22:28
1 TPS3870-Q1 器件是一款集成過(guò)壓 (OV) 監(jiān)控器或復(fù)位 IC,采用業(yè)界最小的 6 引腳 DSE 封裝。這款高精度電壓監(jiān)控器非常適合在低電壓電源軌上工作且具有窄裕量電源容差的系統(tǒng)。低閾值遲滯
2025-04-10 11:09:58
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評(píng)論