上電復(fù)位延時(shí)電路
2010-12-04 12:12:369107 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(jiǎn)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 19:24:1119894 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 10:39:006216 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)?;綪OR功能會(huì)產(chǎn)生一個(gè)內(nèi)部復(fù)位脈沖以避免"競(jìng)爭(zhēng)"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(jiǎn)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(cè)到這一點(diǎn)。(或者我不知道如何測(cè)試它)
2020-04-23 06:24:05
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(zhǎng),那么對(duì)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(duì)此做好考量,保證復(fù)位延時(shí)時(shí)間的長(zhǎng)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
就沒有復(fù)位過程;當(dāng)然了,如果上電復(fù)位延時(shí)過長(zhǎng),那么對(duì)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(duì)此做好考量,保證復(fù)位延時(shí)時(shí)間的長(zhǎng)短恰到好處。關(guān)于FPGA器件的復(fù)位電路,我們
2015-04-10 13:59:23
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(jiǎn)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(qǐng)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(qǐng)各位大蛺指導(dǎo)
2016-07-23 11:14:18
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
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(qǐng)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(qǐng)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
和FPGA器件的連接也有講究,通常也會(huì)有專用的復(fù)位輸入引腳。至于上電復(fù)位延時(shí)的長(zhǎng)短,也是很有講究的。因?yàn)镕PGA器件是基于RAM結(jié)構(gòu)的,它通常需要一顆用于配置的外部ROM或Flash進(jìn)行上電加載,在系統(tǒng)上電
2016-07-25 15:19:04
單片機(jī)復(fù)位類型介紹序號(hào)分類原因1內(nèi)存泄露內(nèi)存泄露導(dǎo)致復(fù)位(BK會(huì)打印 error=f2f2f2f2)2看門狗喂狗不及時(shí)導(dǎo)致復(fù)位,可能沒有打印錯(cuò)誤碼,跟 硬復(fù)位 效果相同3指針使用出錯(cuò)-4軟件復(fù)位寄存器不會(huì)重置5硬復(fù)位上電復(fù)位 / RST引腳復(fù)位,寄存器會(huì)重置...
2022-02-17 08:04:30
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(duì)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
C13上的殘留電荷通過D13和MC34064內(nèi)部電路構(gòu)成回路,釋放掉電荷。以備下次復(fù)位啟用。四、上電復(fù)位電路的關(guān)鍵性器件關(guān)鍵性器件有:MC34064 。[/url] 圖6 內(nèi)部結(jié)構(gòu)框圖輸入輸出特性曲線
2011-11-02 19:29:59
下次復(fù)位啟用。 四、上電復(fù)位電路的關(guān)鍵性器件 關(guān)鍵性器件有:MC34064 。 圖6 內(nèi)部結(jié)構(gòu)框圖輸入輸出特性曲線: 上電復(fù)位電路關(guān)鍵點(diǎn)電氣參數(shù) MC34064的輸出腳1腳的輸出(穩(wěn)定之后的輸出)如下
2018-07-19 01:30:20
時(shí)間的。當(dāng)電源關(guān)斷時(shí),電解電容C13上的殘留電荷通過D13和MC34064內(nèi)部電路構(gòu)成回路,釋放掉電荷。以備下次復(fù)位啟用。( f* |, ^( P |9 O) Z3 i 四、上電復(fù)位電路的關(guān)鍵性器件
2019-09-03 17:07:14
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(zhǎng)的低頻振蕩器,我們需要用外部的上電復(fù)位電路來延長(zhǎng)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(cè)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(cè)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)??梢灾苯踊蛘咄ㄟ^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(qǐng)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(qǐng)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
復(fù)位延時(shí)時(shí)間的。當(dāng)電源關(guān)斷時(shí),電解電容C13上的殘留電荷通過D13和MC34064內(nèi)部電路構(gòu)成回路,釋放掉電荷。以備下次復(fù)位啟用。四、上電復(fù)位電路的關(guān)鍵性器件關(guān)鍵性器件有:MC34064 。[/url
2011-07-28 09:53:50
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 所示的電路不僅具有上述功能,還能夠徹
2009-04-23 08:48:4226 射頻電路應(yīng)用設(shè)計(jì)的關(guān)鍵性培訓(xùn)資料
1. Implications of Grounding 2. Possible Problems Hidden
2009-05-07 19:38:3828 射頻電路應(yīng)用設(shè)計(jì)的關(guān)鍵性課題:1. Interference and Isolation o 
2009-05-07 19:39:4722 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 08:14:2528 BSC上下電復(fù)位對(duì)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(duì)語音的影響
1 問題出現(xiàn)時(shí)操作指導(dǎo)
2010-09-15 16:10:557 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
2009-04-23 09:10:42669 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
2009-04-23 09:38:13691 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
2009-04-29 11:26:03869 凌力爾特發(fā)布雙通道降壓型穩(wěn)壓器LT3640,具上電復(fù)位和看門狗定時(shí)器
日前,凌力爾特公司 (Linear) 推出雙通道、電流模式降壓型開關(guān)穩(wěn)壓器 LT3640,該器件具有上電復(fù)位
2010-01-22 08:42:47822 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 16:27:5110619 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 17:25:5445 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(cè)電
2011-11-11 17:28:3049 芯片數(shù)字電路中的復(fù)位電路是否可靠工作對(duì)整個(gè)系統(tǒng)至關(guān)重要,本文對(duì)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 17:32:2741 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 16:15:3817 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 14:29:4842041 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?,從而使得單片機(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 15:24:54113452 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 10:42:08103762 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 16:15:326129 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 14:06:12149112 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 11:33:2026157 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(cè)電路檢測(cè)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 15:14:408384 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 08:52:557 AN-588:AD7416/AD7417/AD7418上電復(fù)位電路
2021-04-17 17:18:318 常見的復(fù)位電路類型及作用詳談
2021-05-24 14:11:1029 。 單片機(jī)復(fù)位電路的類型有、微分型復(fù)位電路、積分型復(fù)位電路、比較器型復(fù)位電路、看門狗型復(fù)位電路。 復(fù)位電路能讓微機(jī)系統(tǒng)中電路穩(wěn)定可靠工作,復(fù)位電路最主要的功能是上電復(fù)位。一般來說,微機(jī)電路正常工作供電電源差不多需要
2021-08-07 10:53:3926096 壓電偏轉(zhuǎn)鏡是光學(xué)系統(tǒng)中用于校正光束傳播方向和調(diào)整光路傾斜誤差的關(guān)鍵性器件,也常被稱為“快反鏡”、“傾斜鏡”、“章動(dòng)鏡”、“傾斜臺(tái)”等。 由于每個(gè)壓電偏轉(zhuǎn)鏡用戶的應(yīng)用環(huán)境對(duì)反射鏡片的要求不同,例如
2021-11-04 16:23:18755 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 18:51:115 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 13:06:0313 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(duì)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 10:06:0769 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 12:28:5026 以上電復(fù)位為例,簡(jiǎn)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 12:38:5213 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 17:31:271569 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 15:01:077346 RC上電復(fù)位電路經(jīng)常用在一些對(duì)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(duì)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 17:09:101572 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 10:29:491585 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 15:21:011203 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 15:50:452110 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 16:53:57515 二極管廣泛應(yīng)用于電子電路、通信和電源設(shè)備等領(lǐng)域。在本文中,我們將詳細(xì)解釋為什么說二極管是一種非線性器件。 首先,線性器件和非線性器件的區(qū)別是什么?在電路中,線性器件是指輸入量和輸出量之間有線性關(guān)系的器件。如電阻、電
2023-09-02 10:13:111572 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 18:17:081482 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 14:36:330 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 15:36:28285 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 14:21:00569 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(cè)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 18:12:53628
評(píng)論
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