異步復位信號a是異步復位信號源,異步復位信號b、c、d是到達觸發器的異步信號。我們可以看到,b信號是在本周期就撤離了復位;c信號則由于復位恢復時間不滿足,則可能導致觸發器輸出亞穩態;而d信號則由于延時太長(但是滿足了復位去除時間),在下一個周期才撤離復位。
2020-06-26 05:36:00
22799 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BF/22/pIYBAF7oepmAB1pTAABtMxvxbAk832.png)
單片機復位電路分為兩種類型:低電平復位和高電平復位。
2022-08-05 15:45:28
20912 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5A/E6/poYBAGLsyX-AER63AABHA2l6QRw901.png)
定義:一般單片機里面都會有復位電路,比較熟悉的有上電復位和手動復位,具體這兩個復位用下面這個電路就解決了。一般復位電平為低電平有效,高電平無效。一般對于整個系統來講,剛開始時候也就是系統上電的情況下
2023-03-01 14:31:09
978 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/A8/poYBAGP-8SyAV5Z1AABVPM4prKs533.png)
針對異步復位、同步釋放,一直沒搞明白在使用同步化以后的復位信號時,到底是使用同步復位還是異步復位?
2023-06-21 09:59:15
647 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6C/wKgaomSSWS2AWl4kAAIkep_63Wk290.jpg)
解復位就是復位撤離,系統解復位就是復位結束了系統準備開始工作。
2023-11-28 12:20:38
382 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/49/wKgZomVlbCaAHKcQAAAMwgT3uYY410.png)
在聊到復位的時候總會區分兩個概念:硬復位和軟復位。
2023-12-04 13:46:57
699 解復位就是復位撤離,系統解復位就是復位結束了系統準備開始工作。
2023-12-04 15:25:24
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/41/wKgZomVtfsCASnY0AACP4Q9M9Sc025.jpg)
在IC設計中,把復位和時鐘電路稱為最重要的兩個電路一點也不為過。前者復位電路把IC設計的電路引導到一個已知的狀態,
2024-01-19 16:41:28
615 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/4A/wKgaomWqNiKActUJAAAMvJb_lSs548.png)
一樣,以便回到原始狀態,重新進行計算。 和計算器清零按鈕有所不同的是,復位電路啟動的手段有所不同。一是在給電路通電時馬上進行復位操作;二是在必要時可以由手動操作;三是根...
2021-08-09 06:06:39
中斷系統目錄中斷系統概念復位電路概念復位電路上電復位,手動復位(9)RST(RESET) 是復位信號輸入端,當單片機運行時,在此引腳加上持續兩個機器周期的高電平時,就可以完成復位操作。51單片機
2021-12-01 07:49:52
的是,復位電路啟動的手段有所不同。一是在給電路通電時馬上進行復位操作;二是在必要時可以由手動操作;三是根據程序或者電路運行的需要自動地進行。1 RC復位電路1.1低電平復位低電平有效復位電路如下 :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.
2021-11-12 06:12:09
CAT811STBI-GT3 是一款μP監控電路,用于監控數字系統中的電源。有手動復位輸入。會產生復位信號,當電源電壓低于預設閾值水平時,以及在電源電壓升至該水平以上后至少140 ms內,復位信號被
2021-12-21 13:44:16
Cyclone? IV GX 器件提供了多個復位信號來對收發器通道進行獨立地控制。ALTGXTransceiver MegaWizard ?插件管理器對設計中例化的每個通道均提供了單獨的復位信號。此外,它對每個收發器模塊也提供了一個斷電 (power-down) 信號。
2017-11-14 10:56:40
可能造成的時序問題,因為全局網絡的延時較大,并且不可以直接連到寄存器的復位端。仍然需要局部走線,這對于時序要求緊張的場合,較難滿足時序;二是會占用全局時鐘資源,多個復位信號會占用更多的全局時鐘資源
2019-05-17 08:00:00
,鬧鐘喚醒時間10s,程序剛開始運行正常,好幾個小時之后,出現不能喚醒的現象(使用了LED燈指示),此后按手動復位按鈕無效(不能重啟了),此時只能把電池拔掉,重新上電復位才能正常運行程序。上電復位電路
2018-10-01 16:27:49
電源管理-2.0 ~ 3.6V 供電和I/O引腳,引腳帶FT標的兼容5V。復位上電/斷電復位(POR/PDR),可編程電壓監測器(PVD)(設定一個電壓值,低于此電壓時,單片機復位,保證系統工作穩定
2021-07-01 09:38:04
第二篇文章——STM32電源、復位、時鐘電源管理電源電壓調節器可編程電壓監測器(PVD: Programmable voltage detector )低功耗模式復位Cortex-M3的復位信號
2021-08-12 07:34:40
STM32的復位包括哪幾種形式?STM32的時鐘管理寄存器包括哪幾種?
2021-09-26 06:02:33
16Kbit SPI EEPROM的CPU管理器這些設備結合了三個流行的功能,開機復位控制、電源電壓監控和閉鎖在一個包中保護串行EEPROM存儲器。這個組合降低系統成本,減少板空間并提高可靠性。向
2020-09-27 18:14:23
的施密特觸發器中的。當系統處于正常工作狀態時,且振蕩器穩定后,如果RST引腳上有一個高電平并維持2個機器周期(24個振蕩周期)以上,則CPU就可以響應并將系統復位。單片機系統的復位方式有:手動按鈕復位
2018-07-19 01:30:20
) 由于大多數的邏輯器件的目標庫內的DFF都只有異步復位端口,所以,倘若采用同步復位的話, 綜合器就會在寄存器的數據輸入端口插入組合邏輯,這樣就會耗費較多的邏輯資源。2、對于異步復位而言,也有三條有點
2016-05-05 23:11:23
圖中,可看到啟動轉換前送入一個復位信號,搞不清這個復位信號是內部產生的,還是外部操作復位引腳產生的,因在手冊中數字復位與同步信號章節,提到SYNC_IN加入一脈沖,會使得數字模塊發生內部復位,該復位與圖中復位時同一個復位信號嗎!實際開啟采集,需每次給這個信號嗎?
2023-12-11 06:15:17
`描述PMP7895 是一種有源復位反激式轉換器參考設計。此設計接受 12V+/-10% 輸入電壓,可實現 12V 輸出,并且能夠為負載提供 1A 電流。特性有源復位反激式轉換器12W 功率輸出12V 輸入至 12V 輸出配置`
2015-03-23 17:02:23
看門狗的工作過程是怎樣的?如何用軟件實現系統的復位?
2021-11-09 07:21:45
阻容復位器和監控器復位脈沖比較:
2009-05-26 15:18:28
19 摘要:本文討論用于單電源或雙電源處理器的上電復位功能和門限電壓的選擇策略,另外,還探討了手動復位、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 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CB/wKgZomUMNbqAFbf1AAAoX_G5tR0820.gif)
摘要:本文討論用于單電源或雙電源處理器的上電復位功能和門限電壓的選擇策略,另外,還探討了手動復位、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 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CB/wKgZomUMNbqAELDDAAAoX_G5tR0623.gif)
摘要:本文討論用于單電源或雙電源處理器的上電復位功能和門限電壓的選擇策略,另外,還探討了手動復位、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 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D3/wKgZomUMNdyAQ6xZAAAoX_G5tR0548.gif)
新中興GDH-20手動復位電動機保護電路圖
2010-04-03 17:58:45
932 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8A/wKgZomUMOOeAVyL4AADdwcywsYc372.jpg)
由KIA7033構成的單片機復位電路,可手動復位,效果理想。
2012-01-04 10:50:04
2232 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1A/wKgZomUMO7yAYZNNAAAO6spqL3A740.jpg)
通過給晶體管增加一些電容、二極管和電阻,使用保持時間可調的復位IC,將純手動復位轉換為自動復位。
2012-03-30 15:13:47
4721 本文對阻容復位電路和監控器產生的復位脈沖的特性進行了對比分析,結果發現,在電源出現瞬時跌落或有干擾的情況下,阻容復位電路可能無法產生所需的復位脈沖。另外,還介紹了常用監控器件功能和如何正確選擇監控器復位門限電壓。
2017-01-11 11:53:44
11 上電復位是指上電壓從無到有在RESET處會先處于高電平一段時間,然后由于該點通過電阻接地,則RESET該點的電平會逐漸的改變為低電平,從而使得單片機復位口電平從1轉到0,達到給單片機復位功能的一種復位方式。復位方式除了上電復位外,還有手動復位。
2017-10-20 15:24:54
113452 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D5/wKgZomUMQMCAMj9zAAA_la30oLU305.png)
微處理器多功能復位管理芯片 以UM706 為例,這是一款微處理器多功能復位管理芯片,集看門狗定時器、按鍵復位、上電/掉電復位、電壓跌落預警等多種功能于一身,內置抗干擾電路,性能穩定可靠,適合對可靠性要求高的應用場合。
2017-10-27 15:19:50
10 在有關單片機電路中,最小系統包括有 RC 上電自動復位電路。 RC 上電自動復位電路(以下簡稱 RC 電路),顧名思義就是在系統上電的時候自動給 RST 腳一下有效的高電平或低電平使 MCU 復位
2017-11-28 11:35:53
80417 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F8/wKgZomUMQY2AG6MgAABCw6Nk-Hk900.png)
異步復位原理:異步復位只要有復位信號系統馬上復位,因此異步復位抗干擾能力差,有些噪聲也能使系統復位,因此有時候顯得不夠穩定,要想設計一個好的復位最好使用異步復位同步釋放。
2017-11-30 08:45:46
94795 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/FC/wKgZomUMQaOAR_59AAAXHavQwHk241.png)
上電、復位、初始化的關系可描述為:芯片上電時進行復位,復位時進行初始化操作。但復位不一定是上電,也可能是帶電復位。初始化也不一定是復位時才有,程序運行中也可以進行初始化。
2018-04-13 15:25:41
7 大家好,談到同步復位和異步復位,那咱們就不得不來聊一聊復位這個詞了。在數字邏輯電路設計中,電路通過復位來啟動,復位猶如數字電路的起搏器。那在設計中,主要會出現以下三種類型的,一是無復位:天生就強壯
2018-05-17 09:30:28
12543 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/E3/o4YBAFr826yAf8kfAADlUbmwwdM519.png)
問:如何區分同步復位和異步復位?可以理解為同步復位是作用于狀態,然后通過狀態來驅動電路復位的嗎(這樣理解的話,復位鍵作為激勵拉高到響應拉高,是不是最少要2拍啊)? 以上問題可以理解為:1. 何時采用
2018-06-11 15:15:11
6393 對于xilinx 7系列的FPGA而言,flip-flop支持高有效的異步復/置位和同步復位/置位。對普通邏輯設計,同步復位和異步復位沒有區別,當然由于器件內部信號均為高有效,因此推薦使用高有效的控制信號,最好使用高有效的同步復位。輸入復位信號的低有效在頂層放置反相器可以被吸收到IOB中。
2018-07-13 09:31:00
6091 復位源是導致單片機內部復位操作的源泉,大致可分為七種:上電復位(POR)﹑人工復位(MRST)﹑電源欠電壓復位(LVR)﹑看門狗復位(WDR)﹑軟件復位(SWR)﹑軟硬件復位(SHR)﹑和非法地址復位(IAR)。
2018-07-03 18:45:42
36978 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/56/26/o4YBAFs7VEGAYf6bAAAO85wB0aA359.png)
51單片機要復位只需要在第9引腳接個高電平持續2us就可以實現,那這個過程是如何實現的呢?在單片機系統中,系統上電啟動的時候復位一次,當按鍵按下的時候系統再次復位,如果釋放后再按下,系統還會復位。所以可以通過按鍵的斷開和閉合在運行的系統中控制其復位。
2018-07-29 11:08:38
71184 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/BA/o4YBAFtdMA6AYwybAAAO4hLtJ6Y015.jpg)
復位電路是一種用來使電路恢復到起始狀態的電路設備,它的操作原理與計算器有著異曲同工之妙,只是啟動原理和手段有所不同。
2018-08-08 10:21:46
44797 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/59/BE/pIYBAFtqVHuAZXpAAABNQ-Dnyrk146.png)
說到復位,我們都不會陌生,系統基本都有一個復位按鍵。復位的種類有很多:上電復位、掉電復位、復位引腳復位、看門狗復位、軟件復位等。
2018-08-10 11:33:20
26157 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/5A/84/o4YBAFttB6uAD-WEAAAK2UkyIYc295.jpg)
手動按鈕復位需要人為在復位輸入端RST上加入高電平(圖1)。一般采用的辦法是在RST端和正電源Vcc之間接一個按鈕。當人為按下按鈕時,則Vcc的+5V電平就會直接加到RST端。手動按鈕復位的電路如所示。由于人的動作再快也會使按鈕保持接通達數十毫秒,所以,完全能夠滿足復位的時間要求
2018-09-06 09:40:42
113708 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/63/10/o4YBAFuQhfuAZpoxAAAOGOULN2E465.jpg)
通過給晶體管增加一些電容、二極管和電阻,使用保持時間可調的復位IC,將純手動復位轉換為自動復位。
在大多數應用中,(手動復位)引腳通常與開關相連,為管理芯片制造手動復位信號。隨后
2018-09-20 19:49:27
2803 熱繼電器的復位方式有手動復位和自動復位兩種方式。手動復位是指:熱繼電器過載保護動作后,必須用手按下復位按鈕,才能使其常閉觸點恢復閉合,手動復位應等2~3分鐘后才能進行;自動復位是指:熱繼電器保護動作后,常閉觸點自動閉合,一般自動復位的時間不大于5分鐘。
2018-10-22 17:29:45
41393 冷復位用英文來表示是Restart,熱復位用英文來表示是Reset。
2018-11-01 16:25:14
10275 常用的上電或開關復位電路如圖3所示。上電后,由于電容C3的充電和反相門的作用,使RST持續一段時間的高電平。當單片機已在運行當中時,按下復位鍵K后松開,也能使RST為一段時間的高電平,從而實現上電或開關復位的操作。 積分電路如圖1-3所示
2018-11-23 16:18:30
67839 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/73/44/o4YBAFv3t6eAW29FAAANtP8h_NU272.png)
復位電路的工作原理 在書本上有介紹,51單片機要復位只需要在第9引腳接個高電平持續2us就可以實現,那這個過程是如何實現的呢?在單片機系統中,系統上電啟動的時候復位一次,當按鍵按下的時候系統再次復位,如果釋放后再按下,系統還會復位。所以可以通過按鍵的斷開和閉合在運行的系統中控制其復位。
2019-08-02 17:34:00
5 同步復位和異步復位都是狀態機的常用復位機制,圖1中的復位電路結合了各自的優點。同步復位具有時鐘和復位信號之間同步的優點,這可以防止時鐘和復位信號之間發生競爭條件。但是,同步復位不允許狀態機工作在直流時鐘,因為在發生時鐘事件之前不會發生復位。與此同時,未初始化的I/O端口可能會遇到嚴重的信號爭用。
2019-08-12 15:20:41
6901 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/BA/o4YBAF1REsCAEI80AAA8WG4jy_A195.png)
復位信號設計的原則是盡量不包含不需要的復位信號,如果需要,考慮使用局部復位和同步復位。
2019-10-27 10:09:53
1735 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/2A/o4YBAF20_PaADjr-AABx1MVFuc0303.png)
欠壓復位(以下稱為BOR)是單片機可靠性的一項重要功能,通常用于解決電源問題,下面將介紹欠壓復位的另一個問題。
2020-06-29 11:17:21
4966 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BF/88/o4YBAF75XGSAYoG7AAAqatzhoHo958.jpg)
同步復位:顧名思義,同步復位就是指復位信號只有在時鐘上升沿到來時,才能有效。否則,無法完成對系統的復位工作。用Verilog描述如下:異步復位:它是指無論時鐘沿是否到來,只要復位信號有效,就對系統進行復位。用Verilog描述如下:
2020-09-14 08:00:00
0 針對異步復位、同步釋放,一直沒搞明白在使用同步化以后的復位信號時,到底是使用同步復位還是異步復位?
2021-04-27 18:12:10
4195 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EC/C3/o4YBAGCH45KAJgMaAAAaYUaiLjY029.png)
電子發燒友網為你提供STM32上電復位不正常 手動復位正常的原因資料下載的電子資料下載,更有其他相關的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設計、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。
2021-04-25 08:42:51
38 ADM6823:5引線SOT-23數據表中帶看門狗和手動復位的低壓監控電路
2021-05-23 13:02:58
8 常見的復位電路有幾種 在單片機啟動的時候,都是需要復位的,以使CPU還有系統的鴿子各種部件處于確定的初始狀態和工作。下面小編給大家介紹一下常見的復位電路。 單片機上的復位方式有手動按鈕復位和上電復位
2021-08-07 11:16:21
17666 概念復位就類似于我們的個人 PC 重啟一樣,又比 PC 的重啟要簡單一些。引起復位的原因也是多種多樣,筆者在這里大致列出以下幾種:上電復位,也就是我們給我們的 MCU 通電后,其實也是一次復位的過程。外部產生的手動復位信號,這個也比較常見,我們在平時學習所使用的開發板中就存在一個復位的按鍵,來實現手動
2021-10-28 18:51:11
5 什么是單片機的上電復位眾所周知,單片機屬于數字電路,數字電路里只有0(低電平)和1(高電平)之分,單片機要么是高電平復位,要么是低電平復位。以5V單片機為例,上電的過程其實是一個緩慢爬坡的過程,這個
2021-11-05 13:06:03
13 的是,復位電路啟動的手段有所不同。一是在給電路通電時馬上進行復位操作;二是在必要時可以由手動操作;三是根據程序或者電路運行的需要自動地進行。1 RC復位電路1.1低電平復位低電平有效復位電路如下 :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.
2021-11-06 20:21:01
30 。為保證單片機能可靠地復位,必須使RST引腳至少保持兩個機器周期高電平,CPU 在第2個機器周期內執行內部復位操作,以后每一一個機器周期重復一一次, 直至RST端電平變低。手動復位電路手動復位需要人為在復位輸入端加一個高電平,一般采用一個
2021-11-17 10:06:07
69 最近在調試系統的時候,發現單片機老是復位,于是想著用程序來判斷一個單片機的復位信號是來自于哪里。查找資料發現STM8單片機的復位源總共有9種●NRST引腳產生的外部復位● 上電復位(POR)● 掉電復位
2021-11-23 17:21:42
4 標志位和備份區域中的寄存器(見圖4)以外,系統復位將復位所有寄存器至它們的復位狀態。可通過下列事件觸發:NRST引腳上的低電平(外部復位)窗口看門狗計數終止(WWDG復位)獨立看門狗計數終止(IWDG復位)軟件復位(SW復位)低功耗管理復位電源復位電源復位將復位除了備份區域外的
2021-12-07 19:36:11
12 復位介紹STM32F10xxx支持三種復位形式,分別為系統復位、上電復位、備份區域復位1.系統復位除了時鐘控制器的RCC_CSR寄存器中的復位標志位和備份區域中的寄存器以外,系統復位將復位所有寄存器
2021-12-24 19:32:52
4 1、復位? ? 共有三種類型的復位,分別為系統復位、電源復位和備份域復位。1.1、系統復位? ? ? 除了時鐘控制寄存器 CSR 中的復位標志和備份域中的寄存器外,系統復位會將其它全部寄 存器都復位
2021-12-27 18:24:24
9 第二篇文章——STM32電源、復位、時鐘電源管理電源電壓調節器可編程電壓監測器(PVD: Programmable voltage detector )低功耗模式復位Cortex-M3的復位信號
2022-01-05 14:25:10
10 的命令(無法驅動4094片子的繼電器動作)3、當手動把復位引腳的電平拉低后,程序便運行正常了調試方法如下:1、懷疑是硬件復位電路的問題,但是確實是普通的阻容復位,沒看出來多...
2022-01-07 14:36:12
5 的命令(無法驅動4094片子的繼電器動作)3、當手動把復位引腳的電平拉低后,程序便運行正常了調試方法如下:1、懷疑是硬件復位電路的問題,但是確實是普通的阻容復位,沒看出來多...
2022-01-11 14:47:36
3 項目場景:STM32下載后無法自動復位,需手動復位下載程序時,勾選reset and run后仍不可自動復位問題描述:STM32下載后無法自動復位,需手動復位下載程序時,勾選reset and run后仍不可自動復位原因分析:未知解決方案:取消勾選Enable即解決問題。...
2022-01-17 12:36:51
11 每一塊STM32中都有這么一個RCC復位和時鐘控制模塊。STM32的復位為三類:系統復位、電源復位和后備域復位。
2022-02-10 10:30:52
6 APM32F030C8T6_復位_芯片不能復位
2022-11-09 21:04:01
1 當用戶需要強制復位時,手動復位 (MR) 對于微處理器應用非常有用。它可以完全控制復位,而不是只有一個低電源電壓觸發或看門狗超時。在本應用筆記中,我們回顧了MAX16154/MAX16155如何輕松
2022-12-15 14:39:53
551 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/84/37/pYYBAGOawTyAKZYBAABk-ysCqCM716.jpg)
單晶體管諧振復位正激式轉換器通常用于功率水平低于 100 W 的 DC-DC 轉換器模塊。這些器件對于輸出電壓可調范圍廣的DC-DC轉換器也非常有用。然而,本文介紹了一種改進電路,稱為“單晶體管諧振復位正激式轉換器”。這種設計省去了復位繞組和一個二極管(DTR),并提供了幾個明顯的優勢。
2023-03-23 11:01:08
1256 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/08/poYBAGQbx86ARgW1AAAdCkTeHZw755.png)
為確保系統上電后有一個明確、穩定的初始狀態,或系統運行狀態紊亂時可以恢復到正常的初始狀態,數字系統設計中一定要有復位電路的設計。復位電路異常可能會導致整個系統的功能異常,所以在一定程度上來講,復位電路的重要性也不亞于時鐘電路。
2023-03-28 13:54:33
5532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/EC/wKgaomQigLmAfx1KAAAic_U2Bo4336.jpg)
工作時,如果RESET引腳電壓低于某一閾值,則單片機進入復位狀態。單片機的復位可分為低電平復位和高電平復位,這是由廠家決定的,區分的方式可以看數據手冊,手冊中的復位章節會寫清楚是什么電平復位。單片機的復位可以分為:上電復位、掉電復位、軟件復位、外部手動復位等。
2023-05-25 14:25:19
5219 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/AC/wKgaomRu_0-AFsRZAACVsjgHBeA477.jpg)
jtag端口的復位信號jtag_trst用于復位TAP狀態機模塊,該復位信號可選。
2023-05-25 15:09:43
622 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AF/wKgZomRvCgqAN7CCAAAYp3FyX7I947.png)
異步復位觸發器則是在設計觸發器的時候加入了一個復位引腳,也就是說**復位邏輯集成在觸發器里面**。(一般情況下)低電平的復位信號到達觸發器的復位端時,觸發器進入復位狀態,直到復位信號撤離。帶異步復位的觸發器電路圖和RTL代碼如下所示:
2023-05-25 15:57:17
566 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B0/wKgaomRvFJKATgWgAAAXLu2tLvs536.jpg)
6 復位要求和復位電路 共有十四種類型的復位。這些復位在Arm Cortex-M4器件和Arm Cortex-M33器件之間略有不同。 表11. Arm Cortex-M4器件復位 表12. Arm
2023-06-14 12:20:01
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/ED/wKgaomSNDpGAehkrAAABlx7xSrs968.png)
低功耗管理復位 可通過查看RCC_CSR控制狀態寄存器中的復位狀態標志位識別復位事件來源。
2023-06-22 09:05:00
8209 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/40/pYYBAGSNetmAS_rJAACC0A1WRA0081.png)
手動復位和自動復位是兩種不同類型的溫度開關觸發方式,它們在觸發后復位(恢復到原始狀態)的方式上有所區別:手動復位溫度開關:手動復位溫度開關在溫度超過設定閾值后,觸發動作使其切換狀態,通常從閉合狀態
2023-07-26 17:13:00
680 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/E0/wKgaomTA45qAAnr7AAAhV3OuPds111.png)
內核復位:它會使STM32內核(Cortex-M)進行復位,而不會影響其外設,如GPIO、TIM、USART、SPI等這些寄存器的復位。
2023-08-01 17:21:40
3102 請簡述同步復位與異步復位的區別,說明兩種復位方式的優缺點,并解釋“異步復位,同步釋放”。
2023-08-14 11:49:35
3417 設置和調整的目的。那么,ABB變頻器如何進行復位呢?本文將為大家詳細講解ABB變頻器復位的方法和步驟。 一、ABB變頻器的復位方式 在使用ABB變頻器時,復位可以分為兩種方式:硬件復位和軟件復位。硬件復位,指的是通過手動操作設備實現的重置
2023-08-23 17:26:18
7660 stm32手動復位按鍵出的電容有什么作用? 外部復位電路是嵌入式系統中的一項核心功能。這種電路通常是由一個或多個基于電容電壓的電路組成的,其中一個常見的例子是用電容電路組成的手動復位按鍵。該按鍵
2023-09-14 14:22:34
1912 單片機復位的條件 單片機可以復位多少次 程序會導致單片機復位嗎? 單片機復位的條件: 1. 上電復位:單片機電源剛剛打開時會進行一次上電復位。這種復位方式是硬件電路自動實現的,無法通過程序進行復位
2023-10-17 16:44:55
1424 單片機上位復位電路與按鍵與上電復位的區別? 單片機的復位電路常用于保證單片機在復位狀態下正常工作,以便單片機能夠在正確的起始狀態下啟動。常見的單片機復位電路有三種,分別是上電復位電路、外部按鍵復位
2023-10-17 18:17:08
1482 RC復位電路中R如何影響芯片復位? RC復位電路是常見的一種復位電路,它通過串聯一個電阻和一個電容元件來實現對芯片的復位功能。在RC電路中,電容元件起到存儲電荷、延遲釋放電荷的作用,而電阻元件起到
2023-10-25 11:07:51
669 STM32是意法半導體(STMicroelectronics)推出的一系列32位微控制器,具有低功耗、高性能和豐富的外設功能。在STM32微控制器中,復位電容是電路中的一個重要組成部分,用于保持系
2024-01-05 17:39:12
461 電源監測芯片復位電路:這是最常見的復位電路類型,使用專用的電源監測芯片來監測電源電壓,并在電壓低于或高于預設閾值時觸發復位信號。
2024-01-16 16:04:14
445 同步復位和異步復位到底孰優孰劣呢? 同步復位和異步復位是兩種不同的復位方式,它們各自有優勢和劣勢,下面將詳細介紹這兩種復位方式。 同步復位是指在時鐘的邊沿(上升沿或下降沿)發生時對系統進行復位。這種
2024-01-16 16:25:52
202 ,ABB變頻器如何進行復位呢?本文將為大家詳細講解ABB變頻器復位的方法和步驟。 一、ABB變頻器的復位方式 在使用ABB變頻器時,復位可以分為兩種方式:硬件復位和軟件復位。硬件復位,指的是通過手動操作設備實現的重置,而軟件復位,則
2024-02-21 10:50:48
398 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/55/wKgaomXVZSuAVEomAABPP1HiulA951.png)
GD32 MCU的復位分為電源復位和系統復位,電源復位又稱為冷復位,相較于系統復位,上電復位更徹底,下面為大家詳細介紹上電復位和系統復位的實現以及區別。
2024-02-02 09:37:44
363 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/2F/wKgaomW8R2aAe3LCAAAkkjoOk5o295.png)
上期為大家講解了GD32 MCU復位包括電源復位和系統復位,其中系統復位還包括獨立看門狗復位、內核軟復位、窗口看門狗復位等,在一個GD32系統中,如果莫名其妙產生了MCU復位,如何排查具體是由哪個復位源導致的呢?
2024-02-03 09:46:51
450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/90/wKgaomW9mweATBMQAAAyfDQsNT4494.png)
在使用MCU時,通常大家默認MCU復位時RAM會被復位清零,那實際MCU復位時RAM是什么狀態?如何讓mcu復位時RAM保持不變呢?
2024-03-01 09:32:39
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/24/wKgaomXhMCeAQQjvAAAqcQTOVSI519.png)
電子發燒友網站提供《具有延時時間和手動復位功能的TPS3870-Q1過壓復位IC數據表.pdf》資料免費下載
2024-03-14 10:46:20
0 電子發燒友網站提供《具有延時時間和手動復位功能的高精度過壓和欠壓復位IC TPS3703數據表.pdf》資料免費下載
2024-03-22 16:57:29
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