上電復(fù)位延時(shí)電路
2010-12-04 12:12:36
9107 
大家好,博主最近有事忙了幾天,沒有更新,今天正式回來了。那么又到了每日學(xué)習(xí)的時(shí)間了,今天咱們來聊一聊 簡談FPGA的上電復(fù)位,歡迎大家一起交流學(xué)習(xí)。 在基于verilog的FPGA設(shè)計(jì)中,我們常常
2018-06-18 19:24:11
19894 
VCC上升時(shí)間不能太快,至少需要200us。在使用無源晶振時(shí),reset復(fù)位時(shí)間必須是在VCC達(dá)到3.0V后大約5MS。若是外部時(shí)鐘的加電復(fù)位時(shí)間大約為200us。
2020-06-26 10:39:00
6216 
接了電池但是有的板子常溫放兩天就會(huì)上電復(fù)位有的板子正常計(jì)時(shí) 電池電壓沒問題
2019-04-10 09:46:32
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 09:07:52
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"競爭"現(xiàn)象,并使器件保持靜態(tài),直至
2018-09-25 11:51:56
,和電容器接地。我不需要一個(gè)復(fù)位開關(guān)。我只想編程的電路,然后進(jìn)行正常的芯片操作。有明確的辦法嗎? 以上來自于百度翻譯 以下為原文 I have seen a few circuits around
2018-12-20 16:27:38
中斷向量表的相關(guān)知識(shí),本篇文章再次以中斷向量表為出發(fā)點(diǎn)闡述從上電復(fù)位到用戶定義的 main 函數(shù)的整個(gè)過程。復(fù)位的相關(guān)概念復(fù)位就類似于我們的個(gè)人 PC 重啟一樣,又比 PC 的重啟要簡單一些。引起...
2021-11-04 07:12:44
不能用ICD3 b進(jìn)行調(diào)試。因?yàn)樗且粋€(gè)上電復(fù)位和調(diào)試程序可能無法檢測到這一點(diǎn)。(或者我不知道如何測試它)
2020-04-23 06:24:05
中斷系統(tǒng)目錄中斷系統(tǒng)概念復(fù)位電路概念復(fù)位電路上電復(fù)位,手動(dòng)復(fù)位(9)RST(RESET) 是復(fù)位信號(hào)輸入端,當(dāng)單片機(jī)運(yùn)行時(shí),在此引腳加上持續(xù)兩個(gè)機(jī)器周期的高電平時(shí),就可以完成復(fù)位操作。51單片機(jī)
2021-12-01 07:49:52
ATmega168上電復(fù)位
2020-11-10 06:26:29
。AVR單片機(jī)復(fù)位大概有:上電復(fù)位、掉電復(fù)位、看門狗超時(shí)復(fù)位、外部復(fù)位,這么四種。上電復(fù)位:就是在一通電的時(shí)候?qū)纹瑱C(jī)進(jìn)行復(fù)位,這和我們外接RC復(fù)位電路的作用是一樣的,AVR單片機(jī)內(nèi)部帶有上電復(fù)位功能
2008-10-26 11:10:00
1. DSP上電復(fù)位配置什么? DSP的大、小端,自啟動(dòng)(boot)模式,PCIe模式,網(wǎng)絡(luò)協(xié)處理器時(shí)鐘選擇需要在上電復(fù)位的時(shí)候選擇,怎么選擇? 依靠上電時(shí)候鎖定DSP Device
2020-12-14 16:01:54
就沒有復(fù)位過程;當(dāng)然了,如果上電復(fù)位延時(shí)過長,那么對系統(tǒng)性能甚至用戶體驗(yàn)都會(huì)有不通程度的影響,因此,設(shè)計(jì)者在實(shí)際電路中必須對此做好考量,保證復(fù)位延時(shí)時(shí)間的長短恰到好處。關(guān)于FPGA器件的復(fù)位電路,我們也
2019-04-12 06:35:31
上電復(fù)位電路,就是偶爾會(huì)發(fā)生程序重載的現(xiàn)象,和板子剛上電的狀態(tài)是一樣的,求助大神,,個(gè)人認(rèn)為可能是按復(fù)位的頻率過快,片子誤以為是上電狀態(tài)內(nèi)部錯(cuò)亂
2020-04-28 05:55:02
200us。在使用無源晶振時(shí),reset復(fù)位時(shí)間必須是在VCC達(dá)到3.0V后大約5MS。若是外部時(shí)鐘的加電復(fù)位時(shí)間大約為200us。 我們一般使用單片機(jī)的時(shí)候,硬件電路中的復(fù)位電路設(shè)計(jì)如下圖所示。此復(fù)位電路
2020-06-09 09:40:02
" 是清空磁盤、寫入必要格式信息的初始化操作。上電復(fù)位功能(以下簡稱POR)是復(fù)位功能的一種,被廣泛集成在新型單片機(jī)中,以取代傳統(tǒng)的阻容復(fù)
2021-11-03 06:31:55
設(shè)計(jì)的板子在量產(chǎn)時(shí)有15%的OMAPL138和TMS320C6748上電復(fù)位不通過,手工復(fù)位程序運(yùn)行正常.用的電源管理芯片是TPS65053RGE.原理見附件.
請問OMAPL138和TMS320C6748上電復(fù)位時(shí)序有何要求,怎樣解決此問題,謝謝!
2018-06-21 06:05:42
STC15W201S,每次上電復(fù)位時(shí),所有I/O先變1再變0為什么。(用MCU內(nèi)部復(fù)位,無外部復(fù)位電路)。初次接觸,還請各位大蛺指導(dǎo)
2016-07-23 11:14:18
存儲(chǔ)器映像的意思是什么?為什么要有位帶操作?STM32上電復(fù)位后從哪里開始執(zhí)行程序呢?
2021-12-15 06:31:31
您好Xilinx社區(qū),有人能否就Spartan-6 FPGA是否需要設(shè)計(jì)中的上電復(fù)位電路給出明確的答案?在附圖中,我們的設(shè)計(jì)中有這個(gè)上電復(fù)位電路。然而,我們遇到了電路問題,并決定在我們的設(shè)計(jì)中將
2019-04-18 10:15:45
特點(diǎn)?200ms通電復(fù)位延遲?低VCC檢測和復(fù)位斷言-五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)位閾值電壓-使用特殊編程順序調(diào)整低VCC復(fù)位閾值電壓-復(fù)位信號(hào)有效至VCC=1V?可選非易失性看門狗定時(shí)器-0.2,0.6,1.4秒-關(guān)閉選擇-通過軟件選擇設(shè)置?電池壽命長,功耗低-
2020-09-28 16:38:51
到任何其它電路的情況下,上電復(fù)位后本應(yīng)為低的卻一直是高電平。有幾個(gè)配置引腳都是這樣,不能拉低。有遇到過這種情況的嗎?
2018-06-04 14:12:06
請教一下高手,pic在上電復(fù)位的瞬間各個(gè)端口的狀態(tài)如何。因?yàn)槲矣幸粋€(gè)RS485通訊的項(xiàng)目,我不希望在上電的時(shí)候各個(gè)485都發(fā)數(shù)據(jù),占用總線。因此希望有一個(gè)明確的輸出,而不是不確定狀態(tài)。先謝謝了。
2013-01-16 05:31:42
5v,GND,RXD,TXD,四根線來下載,下載是沒有問題,問題是我想上電復(fù)位,如果沒有把四根腳全部接上的話,上電復(fù)位,屏沒有顯示,如果有四根線的話,就會(huì)成功的上電復(fù)位,請問這是為什么?
2019-03-21 05:43:18
stm32f103 系統(tǒng)復(fù)位 上電復(fù)位 u*** 復(fù)位 有什么區(qū)別和聯(lián)系
2019-07-23 10:33:32
為什么上電復(fù)位后arm內(nèi)部的flash和sram是沒有編碼的?有哪位大神可以解釋一下嗎
2022-08-03 14:17:47
如題,MCU運(yùn)行時(shí)的狀態(tài)不是易失的嗎,那每次上電時(shí)應(yīng)該就是初始狀態(tài)。為什么還需要上電復(fù)位電路來在MCU上電時(shí),給它復(fù)位呢?
2018-04-12 09:19:56
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,上電的過程其實(shí)是一個(gè)緩慢爬坡的過程,這個(gè)
2021-11-10 06:41:31
上電復(fù)位的情況不太清楚 ,
剛上電,電容不是斷路嗎?
怎么給RST引腳提供高電平?
求解釋一下,謝謝
2016-01-23 22:01:59
上電復(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
RST端。手動(dòng)按鈕復(fù)位的電路如所示。由于人的動(dòng)作再快也會(huì)使按鈕保持接通達(dá)數(shù)十毫秒,所以,完全能夠滿足復(fù)位的時(shí)間要求。 圖1 2、上電復(fù)位 AT89C51的上電復(fù)位電路如圖2所示,只要在RST復(fù)位輸入引腳
2018-07-19 01:30:20
ATtiny13上電復(fù)位
2020-11-12 06:29:18
啟動(dòng)到穩(wěn)定的時(shí)間較長的低頻振蕩器,我們需要用外部的上電復(fù)位電路來延長復(fù)位,以保證復(fù)位的正常進(jìn)行。如圖1.1所示, 一般的外接上電復(fù)位電路 RC電路。如圖1.2所示,在電源頻繁插拔過程中,欠壓保護(hù)復(fù)位電路。
2020-03-24 11:23:42
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
關(guān)于PIC單片機(jī)的內(nèi)部上電復(fù)位功能,“一旦芯片上電,內(nèi)部電路就檢測電源電壓VDD的上升,當(dāng)VDD到了電壓門限時(shí)就自動(dòng)產(chǎn)生一個(gè)復(fù)位信號(hào)。可以直接或者通過電阻將/MCLR引腳與VDD相連”我的問題:既然
2012-10-11 22:08:24
自己寫了一個(gè)程序,問題主要在上電復(fù)位時(shí)出現(xiàn)。具體問題是:上電時(shí)程序沒有自動(dòng)復(fù)位,需要手動(dòng)按復(fù)位按鍵程序才能正常運(yùn)行,但是如果改變其中一個(gè)子函數(shù)初始化的位置后,又能夠上電復(fù)位。請問這可能是什么原因?
2018-08-24 08:25:24
ATmega88如何進(jìn)行上電復(fù)位?
2020-11-16 07:08:39
請問各路大神,單片機(jī)收到RESET引腳的復(fù)位信號(hào)時(shí),如何區(qū)分是外部復(fù)位(硬件看門狗)還是上電復(fù)位???多謝~
2019-01-21 23:00:18
利用μP復(fù)位電路斷開Vcc電源:微處理器復(fù)位電路可提供上電/掉電復(fù)位,某些器件還提供“看門狗”計(jì)時(shí)器,當(dāng)軟件陷入死循環(huán)時(shí),觸發(fā)一復(fù)位脈沖重新啟動(dòng)μP。圖1 所示的電路不僅具
2009-10-31 08:14:25
28 BSC上下電復(fù)位對語音的影響分析
1 BSC軟件復(fù)位過程
1 BSC上下電復(fù)位對語音的影響
1 問題出現(xiàn)時(shí)操作指導(dǎo)
2010-09-15 16:10:55
7 摘要:本文討論用于單電源或雙電源處理器的上電復(fù)位功能和門限電壓的選擇策略,另外,還探討了手動(dòng)復(fù)位、電源失效和低電壓檢測等功能。文中闡述了避免使用分立POR和處理器
2009-04-23 09:10:42
669 
摘要:本文討論用于單電源或雙電源處理器的上電復(fù)位功能和門限電壓的選擇策略,另外,還探討了手動(dòng)復(fù)位、電源失效和低電壓檢測等功能。文中闡述了避免使用分立POR和處理器
2009-04-23 09:38:13
691 
摘要:本文討論用于單電源或雙電源處理器的上電復(fù)位功能和門限電壓的選擇策略,另外,還探討了手動(dòng)復(fù)位、電源失效和低電壓檢測等功能。文中闡述了避免使用分立POR和處理器
2009-04-29 11:26:03
869 
摘要:本文討論用于單電源或雙電源處理器的上電復(fù)位功能和門限電壓的選擇策略,另外,還探討了手動(dòng)復(fù)位、電源
2010-11-23 11:35:38
2136 
復(fù)位電路的第一功能是上電復(fù)位.本資料介紹了兩款復(fù)位電路的優(yōu)點(diǎn)及缺點(diǎn)。
2011-04-18 16:27:51
10619 
本實(shí)用新型公開了一種復(fù)位電路及具有所述復(fù)位電路的電視機(jī)。本實(shí)用新型通過采用分立元器件組建復(fù)位電路為電視機(jī)內(nèi)部控制系統(tǒng)提供上電復(fù)位信號(hào)
2011-11-11 17:25:54
45 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。本人通過分析常規(guī)上電復(fù)位電路存在的問題,提出了基于帶隙比較器的上電復(fù)位和欠壓檢測電
2011-11-11 17:28:30
49 芯片數(shù)字電路中的復(fù)位電路是否可靠工作對整個(gè)系統(tǒng)至關(guān)重要,本文對常用的復(fù)位電路進(jìn)行分析,敘述了復(fù)位電路設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)注意的問題,最后提出了一種適用于電子標(biāo)簽的上電復(fù)位電路
2011-11-11 17:32:27
41 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
17 上電壓從無到有在RESET處會(huì)先處于高電平一段時(shí)間,然后由于該點(diǎn)通過電阻接地則RESET該點(diǎn)的電平會(huì)逐漸的改變?yōu)榈碗娖剑瑥亩沟脝纹瑱C(jī)復(fù)位口電平從1到0,達(dá)到給單片機(jī)復(fù)位的功能。這樣一種復(fù)位方式就是所謂上電復(fù)位。
2017-05-12 09:10:25
56186 
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,也就是說主板上所有的需要復(fù)位的設(shè)備和模塊都由南橋來復(fù)位。
2017-10-20 14:29:48
42041 
上電復(fù)位是指上電壓從無到有在RESET處會(huì)先處于高電平一段時(shí)間,然后由于該點(diǎn)通過電阻接地,則RESET該點(diǎn)的電平會(huì)逐漸的改變?yōu)榈碗娖剑瑥亩沟脝纹瑱C(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
113453 
。因此在搭建 RC 電路的時(shí)候需要計(jì)算 RC 電路中的電阻和電容的取值。此復(fù)位電路是針對低電平有效復(fù)位而言的,其中二極管是起著在斷電的情況下能夠很快的將電容兩端的電壓釋放掉,為下次上電復(fù)位準(zhǔn)備。
2017-11-28 11:35:53
80417 
本文主要介紹了單片機(jī)上電復(fù)位電路圖大全。復(fù)位電路由按鍵復(fù)位和上電復(fù)位兩部分組成。上電復(fù)位:STC89系列單片及為高電平復(fù)位,通常在復(fù)位引腳RST上連接一個(gè)電容到VCC,再連接一個(gè)電阻到GND,由此
2018-03-30 10:42:08
103762 
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
6129 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 本文介紹了六款單片機(jī)的復(fù)位的復(fù)位電路圖,其中包括了單片機(jī)內(nèi)部復(fù)位電路圖和上電復(fù)位電路圖。復(fù)位電路就是利用它把電路恢復(fù)到起始狀態(tài)。
2018-04-26 14:06:12
149113 
說到復(fù)位,我們都不會(huì)陌生,系統(tǒng)基本都有一個(gè)復(fù)位按鍵。復(fù)位的種類有很多:上電復(fù)位、掉電復(fù)位、復(fù)位引腳復(fù)位、看門狗復(fù)位、軟件復(fù)位等。
2018-08-10 11:33:20
26157 
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)測電路檢測到電源電壓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
8384 
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供為什么要進(jìn)行上電復(fù)位資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-12 08:52:55
7 AN-588:AD7416/AD7417/AD7418上電復(fù)位電路
2021-04-17 17:18:31
8 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供單片機(jī)上電復(fù)位電路圖資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-18 08:51:36
2 前言在筆者的上一篇文章中《中斷服務(wù)子程序是如何被執(zhí)行的》,詳細(xì)闡述了中斷響應(yīng)以及執(zhí)行的整個(gè)過程,其中涉及到關(guān)于中斷向量表的相關(guān)知識(shí),本篇文章再次以中斷向量表為出發(fā)點(diǎn)闡述上電復(fù)位的整個(gè)過程。復(fù)位的相關(guān)
2021-10-28 18:51:11
5 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,上電的過程其實(shí)是一個(gè)緩慢爬坡的過程,這個(gè)
2021-11-05 13:06:03
13 上電復(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
2021-11-17 10:06:07
69 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
26 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 12:34:51
23 以上電復(fù)位為例,簡單談?wù)勥@兩種復(fù)位電路的工作原理。高電平上電復(fù)位電路 ...
2022-01-17 12:38:52
13 說到復(fù)位,我們都不會(huì)陌生,系統(tǒng)基本都有一個(gè)復(fù)位按鍵。復(fù)位的種類有很多:上電復(fù)位、掉電復(fù)位、復(fù)位引腳復(fù)位、看門狗復(fù)位、軟件復(fù)位等。本文探討的就是在stm32中復(fù)位電路如何設(shè)計(jì)。
STM32介紹
2022-02-11 15:10:58
45 欠壓復(fù)位是提高微控制器啟動(dòng)后可靠性的一項(xiàng)重要功能。通常用于解決電源問題,本文展示了掉電復(fù)位如何防止另一個(gè)問題。
2022-04-25 17:31:27
1569 
在80C51中,最常見的復(fù)位電路就是下圖的上電復(fù)位電路。
2022-10-18 15:01:07
7346 
RC上電復(fù)位電路經(jīng)常用在一些對復(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
1574 
有人說FPGA不需要上電復(fù)位電路,因?yàn)閮?nèi)部自帶上電復(fù)位信號(hào)。也有人說FPGA最好加一個(gè)上電復(fù)位電路,保證程序能夠正常地執(zhí)行。不管是什么樣的結(jié)果,這里先把一些常用的FPGA復(fù)位電路例舉出來,以作公示。
2023-03-13 10:29:49
1585 上電復(fù)位 (POR) 的一項(xiàng)任務(wù)是確保處理器在首次通電時(shí)從已知地址啟動(dòng)。為了完成該任務(wù),POR 邏輯輸出在處理器電源首次打開時(shí)使處理器保持復(fù)位狀態(tài)。POR的第二個(gè)任務(wù)是防止處理器從該已知地址開始運(yùn)行,直到發(fā)生三個(gè)事件:系統(tǒng)電源穩(wěn)定在適當(dāng)?shù)乃?處理器的時(shí)鐘已建立;并且內(nèi)部寄存器已正確加載。
2023-03-16 11:15:02
2164 
斷電復(fù)位熱保護(hù)器可以在小家電產(chǎn)品中起到保護(hù)電機(jī)的作用,在選擇小家電產(chǎn)品時(shí),可以關(guān)注是否有斷電復(fù)位熱保護(hù)器保護(hù),以保證產(chǎn)品的使用壽命和安全性。
2023-05-18 15:21:01
1203 
有人說FPGA不需要上電復(fù)位電路,因?yàn)閮?nèi)部自帶上電復(fù)位信號(hào)。也有人說FPGA最好加一個(gè)上電復(fù)位電路,保證程序能夠正常地執(zhí)行。不管是什么樣的結(jié)果,這里先把一些常用的FPGA復(fù)位電路例舉出來,以作公示。
2023-05-25 15:50:45
2110 
與自動(dòng)復(fù)位熱保護(hù)器相比,為破壁機(jī)電機(jī)安裝【斷電復(fù)位熱保護(hù)器】提供了額外的好處和控制。為什么破壁機(jī)電機(jī)要使用斷電復(fù)位熱保護(hù)器?【安的電子】告訴你~1、增強(qiáng)的安全性:斷電復(fù)位熱保護(hù)器需要斷電干預(yù)復(fù)位電機(jī)
2023-06-09 16:53:57
515 
單片機(jī)上位復(fù)位電路與按鍵與上電復(fù)位的區(qū)別? 單片機(jī)的復(fù)位電路常用于保證單片機(jī)在復(fù)位狀態(tài)下正常工作,以便單片機(jī)能夠在正確的起始狀態(tài)下啟動(dòng)。常見的單片機(jī)復(fù)位電路有三種,分別是上電復(fù)位電路、外部按鍵復(fù)位
2023-10-17 18:17:08
1482 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
0 積分型復(fù)位電路(Integral Reset Circuit)是一種用于單片機(jī)系統(tǒng)的復(fù)位電路,用于在系統(tǒng)啟動(dòng)或異常情況下將系統(tǒng)恢復(fù)到初始狀態(tài)。
2024-01-16 15:36:28
285 
為了解決這個(gè)問題,上電復(fù)位電路會(huì)在電源通電時(shí)生成一個(gè)復(fù)位信號(hào),并將其傳遞給系統(tǒng)中的各個(gè)部分,以觸發(fā)系統(tǒng)的初始化過程。復(fù)位信號(hào)可以將邏輯電平重置為已知狀態(tài),清除寄存器內(nèi)容,初始化外部設(shè)備等,確保整個(gè)系統(tǒng)在可控的狀態(tài)下啟動(dòng)。
2024-01-16 15:58:09
206 
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)。
2024-02-17 14:21:00
570 
斷電復(fù)位熱保護(hù)器工作原理? 斷電復(fù)位熱保護(hù)器是一種用來保護(hù)電器設(shè)備不受過熱損壞的電子元件。它通過監(jiān)測設(shè)備的溫度,并在溫度超過安全范圍時(shí)自動(dòng)切斷電源,以防止設(shè)備過熱。當(dāng)溫度回落到安全范圍內(nèi)時(shí),斷電復(fù)位
2024-02-01 18:12:53
628
評(píng)論