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EEPW首頁(yè) >> 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 ...
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智能手持設(shè)備的硬件智能復(fù)位設(shè)計(jì)

  • 本文首先介紹了智能手機(jī)和平板電腦平臺(tái)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(zhǎng)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。
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現(xiàn)代消費(fèi)電子設(shè)計(jì)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(shí)間也大幅度縮短。為了能否延伸待機(jī)時(shí)間,內(nèi)置電池的設(shè)計(jì)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
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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
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80C51單片機(jī)上電復(fù)位和復(fù)位延時(shí)的時(shí)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(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。1 上電復(fù)位時(shí)序  在
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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?cè)谑褂弥械目煽啃裕瑫r(shí)介紹了專用復(fù)位芯片。最后提出了設(shè)計(jì)復(fù)位電路應(yīng)注意的問題及提
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ARM單片機(jī)的復(fù)位電路設(shè)計(jì)

  • 無論在移動(dòng)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(duì)數(shù)字電
    路極限的挑戰(zhàn),對(duì)電源的紋波,瞬
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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(shí)序數(shù)字電路,它需要穩(wěn)定的時(shí)鐘信
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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(gè)篡改檢測(cè)輸入被觸發(fā)時(shí),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(bào)等操作。本應(yīng)用筆記介紹了利用Rowley CrossWo
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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(dòng)復(fù)位、電源失效和低電壓檢測(cè)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
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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(jiǎn)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(gè)3針微處理器復(fù)位IC的工作。  基于微處理器的系統(tǒng)往往包括許多可用的3針微處理器復(fù)位芯
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MSP430系列單片機(jī)復(fù)位電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析

  •   0 引言  TI公司的混合信號(hào)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(jí)等特點(diǎn),作為目前MCU主流市場(chǎng)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
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MSP43O單片機(jī)復(fù)位電路可靠性設(shè)計(jì)

  • 為了解決混合信號(hào)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(gè)電路系統(tǒng)死機(jī)的問題,對(duì)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(duì)MSP430單片機(jī)不同系列采用不同復(fù)位電路的設(shè)計(jì)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(duì)MSP430復(fù)位電路的深入分析和詳細(xì)設(shè)計(jì),有效地解決了其在應(yīng)用時(shí)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。
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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?jí)示于圖1。  這里有幾種可能的復(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
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雙機(jī)系統(tǒng)在電子存取柜中的應(yīng)用

  • 0 引言  在基于單片機(jī)的測(cè)控應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì),常常采用單一CPU,配合相應(yīng)的接口輔助電路完成測(cè)控目的。然而當(dāng)需要較多的輸入輸出接口及這些接口距離主處理CPU較遠(yuǎn)時(shí),必然使得硬件系統(tǒng)復(fù)雜,給調(diào)試帶來不便。利用雙機(jī)
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復(fù)位介紹

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