目录一、电阻+电容复位二、电阻+电容+二极管三、复位芯片四、单片机控制复位  很多芯片都会有复位电路,包括CPU,MCU,CPLD,等等等等芯片,我们以低电平复位来举例。一、电阻+电容复位        常见的最简单的复位电路就
想做深度学习修复遥感图像,现在先试一下广泛使用的遥感专业软件envi的条带修复效果。方便以后实现不同方法的对比。整体步骤: 1、地理空间数据云下载免费的遥感图像 2、用landsat7 slc+off 的掩膜和landsat7 slc+on的图像文件生成新的条带图像 3、envi插件修复,输出栅格tif文件 4、用arcgis将tif转换为jpg 5、计算PSNR和SSIM指标详细解释:1经过了解
第一个blog,记录&分享2.复位电路定义:一般单片机里面都会有复位电路,比较熟悉的有上电复位和手动复位,具体这两个复位用下面这个电路就解决了。一般复位电平为低电平有效,高电平无效。一般对于整个系统来讲,刚开始时候也就是系统上电的情况下,整个系统是一定要进行复位的,这时候不允许其他事件的进行。整个系统工作是要一定时间的,特别是晶振起振是要时间的。那就需要系统上电复位,但当整个系统正常运转时
本文主要内容有:复位电路概述同步复位电路异步复位电路 1.  复位电路概述复位信号在数字电路中的重要性仅次于时钟信号。通常讲的复位是对指对触发器的复位,通过对触发器的复位完成对系统的复位。一般复位方式分为同步复位和异步复位两种方式,是否需要复位,如何选择复位方式等问题应该根据具体设计方案来定。(下文讨论均以复位信号低电平有效展开)1.1复位的目的复位的目的是让系统进入一个可以确
复位电路复位介绍又称初始化电路,作用是将芯片的工作状态回到初始状态。需要复位的原因a)电源接通到电源稳定期(电源上升的空窗期,其他电路还没有准备好,主控就发出指令,整个板子进入误动作状态) b)软件代码出现问题复位分类a)硬件复位:通过硬件给系统一个复位,比如在电路板设计一个复位按钮电路。硬件复位的作用一般是全局的 b)软件复位:作用区域一般是块结构 c)上电复位:系统在上电的瞬间就执行复位操作,
复位原理:开机的时候为什么为复位在电路图中,电容的的大小是10uf,电阻的大小是10k。所以根据公式,可以算出电容充电到电源电压的0.7倍(单片机的电源是5V,所以充电到0.7倍即为3.5V),需要的时间是10K*10UF=0.1S。也就是说在电脑启动的0.1S内,电容两端的电压时在0~3.5V增加。这个时候10K电阻两端的电压为从5~1.5V减少(串联电路各处电压之和为总电压)。所以在0.1S内
 复位电路的几种设计复位源是导致单片机内部复位操作的源泉,大致可分为七种:上电复位(POR)﹑人工复位(MRST)﹑电源欠电压复位(LVR)﹑看门狗复位(WDR)﹑软件复位(SWR)﹑软硬件复位(SHR)﹑和非法地址复位(IAR)。一﹑上电复位电路上电复位的实质是上电延时复位,也就是在上电延时期间把CPU锁定在复位状态上,就是为了弥补由于电源滤波电容存在使单片机电源由低到高逐渐上升的时间
CMT模块简介1.在7系列FPGA里,每一个时钟区域对应一个CMT(clock management tile),CMT由1个MMCM(mixed-mode clock manager)和1个PLL(phase-locked loop)组成,如图1所示为其输入/输出连接图。 图1:CMT输入/输出连接图 MMCM、PLL的功能可以总结为3点: (1)频率综合:将外部输入的固定频
芯片设计中,复位与解复位是密切相关的两个概念,它们涉及到处理器的启动、初始化和恢复到已知状态的过程。
  在芯片测试过程中,ESD是一项非常关键的指标来表征芯片的可靠性。ESD在生活中随处可见,但在芯片测试中,将其归于几种模型,在保证其可靠性的同时,方便测试。  ESD测试归于两个大类,一种是芯片ESD,另外一种是板级ESD。  先说芯片ESD,我们日常使用芯片时,时不时会用手拿芯片,或者用镊子拿芯片,都会有或多或少的ESD。很多人说,不能用手拿,需要带静电手套。其实在我们平常的环境或者实验室
转载 2024-06-16 06:15:54
285阅读
自12日小米发布2020年的首款双模5G旗舰手机小米10 Pro后,小米已经进行了数轮的线上发售,目前也已经有大量的用户拿到了真机,并且通过对于小米10 Pro的拆机让我们领略了小米10 Pro内部结构的精妙和用心。 小米10 Pro的整机结构为常见的三层式结构,拆解后盖之后直接映入眼帘的就是一大块的散热棉,在散热棉之上的则分别为NFC模块和无线充电线圈;小米10系列手机也全系标配了3
保护模式什么是保护模式x86 CPU的3个模式:实模式、保护模式、虚拟8086模式。AMD64与Intel64AMD在1999年的时候拓展了这套指令集,成为x86-64后改名叫AMD64,AMD是首先开发了64拓展,但是AMD的 64位拓展并不支持32位,后来Intel也开发了64位拓展成为Intel64并首先做到了向下兼容32位。保护的特点段的机制、页的机制,段页机制主要是为了保护操作系统的数据
对于芯片产业链而言,2021是“芯事重重”的一年,产业厂商们摸着石头过河,在“缺芯”的压力下,市场的火热与技术人的沉稳内敛,形成了鲜明的对比。我们都知道,芯片的设计和仿真系统离不开EDA,相比于光刻机,EDA的名声不显,但它同样重要,有人将其称为“芯片之母”。和光刻机类似的是,在整个芯片产业链中,EDA的规模不大,却支撑着芯片产业链的关键一环。EDA的过程是芯片设计厂商进行研发的过程,包括芯片需求
一.时钟频率芯片的时钟频率可由主芯片提供也可以由外部晶振提供。主芯片提供:主芯片可提供24M/Hz  27M/Hz  54M/Hz的时钟频率。根据需求配置主芯片输出的频率(注:配置和AD芯片时钟引脚相连的引脚的输出时钟频率。不是配置整个主芯片的时钟频率)。外部晶振提供:直接选一个和AD芯片时钟频率一样的外部晶振。   芯片频率是
目前市场上FPGA芯片主要来自Xilinx公司和Altera公司,这两家公司占据了FPGA 80%以上的市场份额,其他的FPGA厂家产品主要是针对某些特定的应用,比如,Actel公司主要生产反熔丝结构的FPGA,以满足应用条件极为苛刻的航空、航天领域产品。下面介绍Altera和Xilinx两家公司的代表产品。Altera公司的典型产品 Altera公司的FPGA器件大致分三个系列:一是低端的Cy
I 单片机复位概述1.1 复位机理  引脚RST保持2个机器周期以上的高电平1.2 电路原理  电容刚接入电路时相当于短路,电容处于充电状态;当电容两极板充满电量后,电容相当于断路状态。根据电容充电时间效应,通过改变电容值及接入电阻值的大小,从而满足一定时长的高电平输出。1.3 复位方式图1复位电路图1.3.1 上电复位  上电瞬间,电容充电电流最大,电容相当于短路,RST端为高电平,自
51单片机复位原理【个人解读】单片机复位电路原理图复位原理单片机里面,复位有两种情况。第一种是上电的时候;第二种是已经上电了,按下S1可以复位复位的原理是,RST保持一定时间的高电平,就可以将单片机复位,这个时间比如是2微秒(实际上是根据晶振和电容电阻的参数综合计算得出的)总结一下,即有两种情况会发生复位单片机上电瞬间上电后按下 RST下面分别对上述两种情况分别做解释1. 单片机上电瞬间那么针
    旺玖在2022年新推出的一款USB HUB 芯片其性能和参数可以完全替代FE1.1S,是MA8601的升级版,且其工作温度可以到达-40到80℃,可以用于工控机或者工业设备当中。PL2586集成了符合USB-IF“电池充电规范修订版1.2”的功能,支持便携式设备的快速充电功能。此功能将PL2586转变为“通用充电解决方案”(UCS)兼容的基于电池的便携式设备的USB充电
 摘 要:光纤陀螺仪是一种用来测量角速度的传感器。为了检测调制解调电路是否符合设计要求,并提高陀螺的实际应用精度,本文设计了一种基于FPGA的光纤陀螺仪模拟表头及其测试系统,能有效地检测调制解调电路的性能。    光纤陀螺是激光陀螺的一种,是惯性技术和光电子技术紧密结合的产物。它利用Sagnac干涉效应,用光纤构成环形光路,并检测出随光纤环的转动而产生的两路超辐射光束之间的相位差,由此
上电复位编辑 锁定本词条缺少信息栏,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!上电复位是指上电压从无到有在RESET处会先处于高电平一段时间,然后由于该点通过电阻接地,则RESET该点的电平会逐渐的改变为低电平,从而使得单片机复位口电平从1转到0,达到给单片机复位功能的一种复位方式。复位方式除了上电复位外,还有手动复位。单片机复位电路电容在上接高电平,电阻在下接地,中间为RST。这种复
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5