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        EEPW首頁 >> 主題列表 >> 復(fù)位

        單片機(jī)休眠-復(fù)位運(yùn)行方式可提高抗干擾能力

        • 摘要:介紹一種用休眠-復(fù)位運(yùn)行方式提高單片機(jī)抗干擾能力的方法;分析其適用范圍,給出具體應(yīng)用電路;結(jié)合實(shí)例,分析 ...
        • 關(guān)鍵字: 單片機(jī)  復(fù)位  休眠  抗干擾  

        智能手持設(shè)備的硬件智能復(fù)位設(shè)計

        • 本文首先介紹了智能手機(jī)和平板電腦平臺上AP+PMU硬件架構(gòu)的復(fù)位機(jī)制和存在的隱患,然后闡述了采用意法半導(dǎo)體STM6513和STM6519智能復(fù)位芯片,實(shí)現(xiàn)雙鍵長按復(fù)位,特別是在智能手機(jī)和平板電腦中流行的單鍵開/關(guān)機(jī)和復(fù)位的智能方案。
        • 關(guān)鍵字: 智能  設(shè)計  復(fù)位  設(shè)備  手持  硬件  

        現(xiàn)代消費(fèi)電子設(shè)計中的硬件智能復(fù)位方案

        •  1 引言  隨著大量新興數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的應(yīng)用,智能手機(jī)和平板電腦功耗水平大幅度提高,導(dǎo)致待機(jī)時間也大幅度縮短。為了能否延伸待機(jī)時間,內(nèi)置電池的設(shè)計變得越來越普及。這是因?yàn)殇囯姵氐囊话塍w積是由其結(jié)構(gòu)件所占據(jù)的
        • 關(guān)鍵字: 智能  復(fù)位  方案  硬件  設(shè)計  消費(fèi)  電子  現(xiàn)代  

        80C51復(fù)位標(biāo)志位的設(shè)置與應(yīng)用分析

        • 引言  設(shè)置復(fù)位標(biāo)志位便于區(qū)分不同原因引發(fā)的復(fù)位,作為一種新技術(shù)被越來越多的新型單片機(jī)所采納。例如Philips公司的P87LPC700和P89LPC900系列、Freescale公司(原Motorola半導(dǎo)體部)的MC68HC05系列和MC68HC08系列
        • 關(guān)鍵字: 應(yīng)用  分析  設(shè)置  標(biāo)志  復(fù)位  80C51  

        80C51單片機(jī)上電復(fù)位和復(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(shí)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。1 上電復(fù)位時序  在
        • 關(guān)鍵字: 復(fù)位  時序  分析  延時  80C51  上電  單片機(jī)  

        單片機(jī)復(fù)位電路分析

        • 單片機(jī)復(fù)位電路分析摘要:總結(jié)了目前使用比較廣泛的四種單片機(jī)復(fù)位電路,為微分型、積分型復(fù)位電路建立了數(shù)學(xué)模型,并比較了它們在使用中的可靠性,同時介紹了專用復(fù)位芯片。最后提出了設(shè)計復(fù)位電路應(yīng)注意的問題及提
        • 關(guān)鍵字: 分析  電路  復(fù)位  單片機(jī)  

        ARM單片機(jī)的復(fù)位電路設(shè)計

        • 無論在移動電話,高端手持儀器還是嵌入式系統(tǒng),32 位單片機(jī)ARM 占據(jù)越來越多的份額,ARM 已
          成為事實(shí)的高端產(chǎn)品工業(yè)標(biāo)準(zhǔn).由于ARM 高速,低功耗低,工作電壓導(dǎo)致其噪聲容限低,這是對數(shù)字電
          路極限的挑戰(zhàn),對電源的紋波,瞬
        • 關(guān)鍵字: 電路設(shè)計  復(fù)位  單片機(jī)  ARM  

        常見的復(fù)位電路與可靠的復(fù)位電路

        • 為確保微機(jī)系統(tǒng)中電路穩(wěn)定可靠工作,復(fù)位電路是必不可少的一部分,復(fù)位電路的第一功能是上電復(fù)位。一般微機(jī)電路正常工作需要供電電源為5Vplusmn;5%,即4.75~5.25V。由于微機(jī)電路是時序數(shù)字電路,它需要穩(wěn)定的時鐘信
        • 關(guān)鍵字: 電路  復(fù)位  可靠  常見  

        MAXQ1103破壞性復(fù)位診斷程序

        • MAXQ1103破壞性復(fù)位診斷程序,摘要:MAXQ1103是一款安全微控制器,當(dāng)任何一個篡改檢測輸入被觸發(fā)時,將立即擦除敏感數(shù)據(jù)。經(jīng)過破壞性復(fù)位,恢復(fù)向量允許運(yùn)行診斷程序,執(zhí)行所需要的記錄或自毀事件通報等操作。本應(yīng)用筆記介紹了利用Rowley CrossWo
        • 關(guān)鍵字: 程序  診斷  復(fù)位  破壞性  MAXQ1103  

        單雙電源處理器上電復(fù)位功能及門限電壓的選擇

        •  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和處理器內(nèi)部POR的原因,并解釋了順序供電、電壓跟
        • 關(guān)鍵字: 功能  電壓  選擇  復(fù)位  上電  電源  處理器  單雙  

        基于復(fù)位芯片MAX6383的可調(diào)滯后的微處理器

        •   可調(diào)滯后的微處理器復(fù)位芯片  摘要:簡單的電路可調(diào)整,否則固定滯后(上升和下降之間的閾值電壓VCC上的差異)是管理著一個3針微處理器復(fù)位IC的工作?! 』谖⑻幚砥鞯南到y(tǒng)往往包括許多可用的3針微處理器復(fù)位芯
        • 關(guān)鍵字: 滯后  微處理器  可調(diào)  MAX6383  復(fù)位  芯片  基于  

        MSP430系列單片機(jī)復(fù)位電路系統(tǒng)設(shè)計分析

        •   0 引言  TI公司的混合信號處理器MSP430系列單片機(jī)以其處理能力強(qiáng)大、外圍器件集成度高、功率消耗低、產(chǎn)品系列全面、全系列工業(yè)級等特點(diǎn),作為目前MCU主流市場的產(chǎn)品之一,在電子應(yīng)用領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用,被越來
        • 關(guān)鍵字: 系統(tǒng)  設(shè)計  分析  電路  復(fù)位  系列  單片機(jī)  MSP430  

        MSP43O單片機(jī)復(fù)位電路可靠性設(shè)計

        • 為了解決混合信號控制器MSP430在實(shí)際應(yīng)用中常遇到的因偶發(fā)復(fù)位失效而造成整個電路系統(tǒng)死機(jī)的問題,對MSP430系列單片機(jī)的復(fù)位機(jī)制進(jìn)行了深入淺出的分析,提出了對MSP430單片機(jī)不同系列采用不同復(fù)位電路的設(shè)計方法,并詳細(xì)介紹了具體的原理圖、元件及參數(shù)。經(jīng)過實(shí)踐證明,通過對MSP430復(fù)位電路的深入分析和詳細(xì)設(shè)計,有效地解決了其在應(yīng)用時出現(xiàn)的偶發(fā)復(fù)位失效的問題,大大降低了系統(tǒng)死機(jī)的幾率,提高了系統(tǒng)的可靠性。
        • 關(guān)鍵字: 可靠性  設(shè)計  電路  復(fù)位  單片機(jī)  MSP43O  

        二極管整流的正激變換電路及無源復(fù)位電路

        •  變壓器復(fù)位選擇  在討論同步整流之前,看看用二極管整流的正激變換器是有意義的,正激拓?fù)浠镜墓β始壥居趫D1?! ∵@里有幾種可能的復(fù)位方法示于圖2?! ?br />  這些技術(shù)都是要使變壓器磁化電流在主開關(guān)Q1關(guān)斷
        • 關(guān)鍵字: 電路  復(fù)位  變換  整流  二極管  

        雙機(jī)系統(tǒng)在電子存取柜中的應(yīng)用

        共58條 3/4 « 1 2 3 4 »

        復(fù)位介紹

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