單片機(jī)復(fù)位是使CPU和系統(tǒng)中的其他功能部件都處在一個(gè)確定的初始狀態(tài),并從這個(gè)狀態(tài)開(kāi)始工作,例如復(fù)位后PC=0000H,使單片機(jī)從第一個(gè)單元取指令。實(shí)無(wú)論是在單片機(jī)剛開(kāi)始接上電源時(shí),還是斷電后或者發(fā)生故障后都要復(fù)位
初次設(shè)計(jì)MCU的硬件復(fù)位電路時(shí),采用了RC阻容復(fù)位,先選用的是10K電阻、104 電容,但復(fù)位時(shí)間好像不夠,后來(lái)?yè)Q成 100K 電阻,106 電容后,時(shí)間是夠了,但復(fù)位不可靠。就是有時(shí)候可以,有時(shí)候不可以,特別在快速開(kāi)關(guān)機(jī)
MCS-51單片機(jī)常用的復(fù)位電路有哪些?復(fù)位后機(jī)器的初始狀態(tài)如何?答: 復(fù)位電路有兩種方式:上電自動(dòng)復(fù)位電路和手動(dòng)復(fù)位電路。復(fù)位后,程序計(jì)數(shù)器PC變?yōu)?000H,使單片機(jī)從程序存儲(chǔ)器地址0000H單元開(kāi)始執(zhí)行。除P0~P3為FF
典型的復(fù)位電路有以下3種:(1) 在RST/NMI管腳上接100K歐的上拉電阻。(2)在(1)的基礎(chǔ)上再接0.1uf的電容,電容的一端接地,可以使復(fù)位更加可靠。(3)再(2)的基礎(chǔ)上,再在電阻上并接一個(gè)型號(hào)為IN4008的二極管,可以可靠的
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5V±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
許多基于的產(chǎn)品需要手動(dòng)復(fù)位功能,這種功能允許用戶、測(cè)試員或者外部電路重新啟動(dòng)系統(tǒng),而不需要一個(gè)完整的掉電/加電周期。為了簡(jiǎn)化必需的計(jì)時(shí)和系統(tǒng)接口,許多微處理器監(jiān)控的電路附帶了手動(dòng)復(fù)位輸入,它允許您通過(guò)按
無(wú)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(lái)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
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?! ∵@里有幾種可能的復(fù)位方法示于圖2?! ? 這些技術(shù)都是要使變壓器磁化電流在主開(kāi)關(guān)Q1關(guān)斷
在上電或復(fù)位過(guò)程中,控制CPU的復(fù)位狀態(tài):這段時(shí)間內(nèi)讓CPU保持復(fù)位狀態(tài),而不是一上電或剛復(fù)位完畢就工作,防止CPU發(fā)出錯(cuò)誤的指令、執(zhí)行錯(cuò)誤操作,也可以提高電磁兼容性能。無(wú)論用戶使用哪種類型的單片機(jī),總要涉及到
高倍率放電鋰離子電池應(yīng)用市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)創(chuàng)造了對(duì)高性價(jià)比電路保護(hù)器件的需求,這些器件在30V直流電壓作用下可以提供30A+的保持電流。為滿足這種需求,一種將雙金屬保護(hù)器和PPTC(聚合物正溫度系數(shù))器件并行連接的混合
一、系統(tǒng)功能要求 電腦時(shí)鐘的任務(wù)要求為:系統(tǒng)一運(yùn)行就從00點(diǎn)00分00秒開(kāi)始計(jì)時(shí),并在數(shù)碼管上顯示時(shí)、分、秒當(dāng)前值。 二、系統(tǒng)整體方案 1、明確任務(wù) 基本工作原理:每百分之一秒對(duì)百分之一秒寄存器的內(nèi)容加一,并
一、系統(tǒng)功能要求 電腦時(shí)鐘的任務(wù)要求為:系統(tǒng)一運(yùn)行就從00點(diǎn)00分00秒開(kāi)始計(jì)時(shí),并在數(shù)碼管上顯示時(shí)、分、秒當(dāng)前值。 二、系統(tǒng)整體方案 1、明確任務(wù) 基本工作原理:每百分之一秒對(duì)百分之一秒寄存器的內(nèi)容加一,并
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(lái)越多
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?,同時(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(wèn)題及提
無(wú)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(lái)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
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?,同時(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(wèn)題及提
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5V±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