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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>上電時實現(xiàn)延時系統(tǒng)復(fù)位的IC

上電時實現(xiàn)延時系統(tǒng)復(fù)位的IC

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FPGA實戰(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間用于配置加載操作,只有在這個過程結(jié)束之后,F(xiàn)PGA器件才能夠進(jìn)入正常的用戶運行模式。而復(fù)位延時過短,等同于FPGA器件根本
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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
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如題,MCU運行時的狀態(tài)不是易失的嗎,那每次時應(yīng)該就是初始狀態(tài)。為什么還需要復(fù)位電路來在MCU時,給它復(fù)位呢?
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2021-11-09 07:21:45

請問有沒有移位寄存器芯片時不會自動復(fù)位

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

這個復(fù)位IC原型號是什么

請教一下,這是一個單片機(jī)的復(fù)位IC,請問原型號是什么?用那個型號可以代換。謝謝
2018-11-22 17:40:11

連著仿真器/復(fù)位時,L138無法從NAND啟動

默認(rèn)的啟動模式是從NANDFLASH中啟動,仿真器不連接時,系統(tǒng)可以正常系統(tǒng)。 當(dāng)仿真器連接著JTAG時,重新或者復(fù)位,原先存在NAND的程序就不會在執(zhí)行了,也就是說ARM和DSP都不再啟動
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,初始化時要從EEPROM讀取設(shè)置溫度。問題是仿真時復(fù)位運行程序讀寫的EEPROM數(shù)據(jù)都正常,但是重新運行,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??但是在手動模式下的溫度設(shè)置的讀寫都正常,就在自動模式下有差異,這是咋回事????
2015-02-06 16:43:40

重新和仿真時的復(fù)位是一樣的效果么????

設(shè)置溫度要保存在EEPROM里,初始化時要從EEPROM讀取設(shè)置溫度。問題是仿真時復(fù)位運行程序讀寫的EEPROM數(shù)據(jù)都正常,但是重新運行,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??但是在手動模式下的溫度設(shè)置的讀寫都正常,就在自動模式下有差異,這是咋回事????
2015-02-06 16:37:27

精密延時電路在高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的研究

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

低電壓檢測IC復(fù)位電路

低電壓檢測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)位延時的時序分析

  80C51單片機(jī)的上電復(fù)位POR(Power On Reset)實質(zhì)上就是上電延時復(fù)位,也就是在上電延時期間把單片機(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,都需要加入一定的延
2009-03-29 15:15:463550

電工知識:自復(fù)位按鈕延時啟動#電工

元器件延時電工技術(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">延時系統(tǒng)設(shè)計

延時系統(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">延時系統(tǒng)的研制,克服了傳統(tǒng)延遲系統(tǒng)實現(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)位延時的時序分析

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

光纖延時技術(shù)的基本原理及其延時系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)

在雷達(dá)、通信電子設(shè)備的設(shè)計中經(jīng)常需要對電信號進(jìn)行長延時,電延遲線由于材料尺寸限制很難實現(xiàn)延時,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。你必須事先啟動看門狗功能,復(fù)位過程將有少許延時。
2018-04-03 10:58:001613

80C51上電復(fù)位復(fù)位延時的時序分析

80C51單片機(jī)的上電復(fù)位POR(Pmver On Reset)實質(zhì)上就是上電延時復(fù)位,也就是在上電延時期間把單片機(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,都需要加入一定的延遲時間呢?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引腳接個高電平持續(xù)2us就可以實現(xiàn),那這個過程是如何實現(xiàn)的呢?在單片機(jī)系統(tǒng)中,系統(tǒng)上電啟動的時候復(fù)位一次,當(dāng)按鍵按下的時候系統(tǒng)再次復(fù)位,如果釋放后再按下,系統(tǒng)還會復(fù)位。所以可以通過按鍵的斷開和閉合在運行的系統(tǒng)中控制其復(fù)位。
2018-07-29 11:08:3871184

上電時實現(xiàn)延時系統(tǒng)復(fù)位IC,reset IC

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

解析IC設(shè)計中同步復(fù)位與異步復(fù)位的差異

異步復(fù)位是不受時鐘影響的,在一個芯片系統(tǒng)初始化(或者說上電)的時候需要這么一個全局的信號來對整個芯片進(jìn)行整體的復(fù)位,到一個初始的確定狀態(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)位信號的有效時長必須大于時鐘周期,才能真正被系統(tǒng)識別并完成復(fù)位任務(wù)。同時還要考慮,諸如:clk skew,組合 邏輯路徑延時,復(fù)位延時等因素。
2019-08-21 17:51:491745

新日本無線兩款用于監(jiān)測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同時存在的注意事項

STM32看門狗和復(fù)位IC同時存在的注意事項
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)的電子項目中,對于需要確保MCU僅在最佳電壓下運行的高度關(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可能會進(jìn)入三態(tài),并且可能會進(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)位信號失效的問題

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

基于光纖傳輸延時技術(shù)實現(xiàn)延時系統(tǒng)的應(yīng)用設(shè)計

延時系統(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">延時系統(tǒng)的研制,克服了傳統(tǒng)延遲系統(tǒng)實現(xiàn)手段方面的瓶頸,滿足了雷達(dá)、導(dǎo)航、通信等電子設(shè)備中對電信號的長延遲需求。
2021-06-28 14:51:444583

mcu復(fù)位后,27服務(wù)是否需要等延時計時器結(jié)束才積極響應(yīng)

在支持延時情況下1、如果在上電/復(fù)位前有一次錯誤訪問嘗試,則激活延時計時器2、如果服務(wù)端不能確定上電/復(fù)位之前是否有錯誤的訪問嘗試,則需要在上電/復(fù)位后激活延時計時器
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,往往會有一個延時。在此延時期間,處理器仍然可以響應(yīng)中斷請求。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)位實現(xiàn)以及區(qū)別。
2024-02-02 09:37:44363

具有延時時間和手動復(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《具有延時時間和手動復(fù)位功能的TPS3870-Q1過壓復(fù)位IC數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
2024-03-14 10:46:200

具有延時時間和手動復(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《具有延時時間和手動復(fù)位功能的高精度過壓和欠壓復(fù)位IC TPS3703數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
2024-03-22 16:57:290

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