詳解MCU外圍復(fù)位電路原理以及器件選型計(jì)算
2022-04-13 21:16:14
13027 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3D/02/poYBAGJWzROAJSD7AAASqNnAlXA138.png)
旺哥平時(shí)在工作中和MCU打交道的時(shí)間非常多,但是大家知道只要是MCU就肯定會用到復(fù)位,因此每次設(shè)計(jì)電路,都少不了單片機(jī)復(fù)位電路,剛開始看到這個電路,因?yàn)殡娮又R很薄弱,有點(diǎn)看不懂,一直在想不是電容不能通直流電么,這玩意原理到底是什么?帶著這個疑問下面給大家介紹下常用的MCU復(fù)位電路。
2023-02-27 16:52:52
1093 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/A7/pYYBAGP8bjiAWaX0AAA36Yc0EoU401.png)
關(guān)鍵字:漏電流, ADC 目錄預(yù)覽 1 引言? 2 復(fù)位問題及排查 3 總結(jié) 1. 引言 本文探討一個奇怪的MCU NRST 管腳異常復(fù)位現(xiàn)象。 2.? 復(fù)位問題及排查 這個問題是客戶對開發(fā)的平臺
2023-07-13 18:55:02
6654 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B8/wKgZomSwu5qAdhC-AAAnAinJY-s620.png)
MCU功能嚴(yán)重異常的幾個常見原因
2021-01-29 07:29:13
是這樣的,前段時(shí)間畫了塊板子給我們的固件工程師調(diào)試用,但由于Layout的失誤導(dǎo)致MCU的VDDA管腳的電容沒有接到3.3V上,等于說VDDA管腳接了個電容接地。在調(diào)試的過程中MCU偶爾不能正常復(fù)位
2023-03-30 16:39:00
我已成功使用STM8S105幾個月了,最近,我遇到了UART2的i / o問題。當(dāng)我最終探測NRST引腳時(shí),我注意到該引腳上有一個鋸齒波形,沒有其他電路連接到NRST引腳。有沒有人見過這個和/或知道
2019-05-17 15:02:33
復(fù)位系統(tǒng)復(fù)位系統(tǒng)復(fù)位將所有寄存器復(fù)位,除了時(shí)鐘控制寄存器CSR中的復(fù)位標(biāo)志和備份域寄存器復(fù)位條件:外部復(fù)位:NRST引腳電平拉低WWDG復(fù)位:窗口看門狗計(jì)數(shù)結(jié)束IWDG復(fù)位:獨(dú)立看門狗計(jì)數(shù)結(jié)束軟件
2021-08-02 10:35:42
,軟件該怎么處理?目前本人沒有針對該異常的處理思路啊。。。唯一的思路就是在該異常處理函數(shù)中對系統(tǒng)進(jìn)行軟復(fù)位。各位高手有沒有其它解決思路?可以在該異常出現(xiàn)時(shí)進(jìn)行有效處理,不通過復(fù)位恢復(fù)系統(tǒng)(復(fù)位是最笨
2022-06-14 11:32:01
CH573/583芯片使能了外部復(fù)位管腳并接了外部阻容復(fù)位電路,進(jìn)入低功耗模式前,PB23需要做處理嗎,如果不做配置,管腳會漏電嗎,項(xiàng)目中需要休眠電流15μA以下,目前shutdown模式下還有40μA,其他的管腳已經(jīng)配置正確,復(fù)位管腳沒有配置。
2022-09-21 06:06:24
長時(shí)間運(yùn)行后,STM32 會出現(xiàn)不能讀寫 EEPROM 的現(xiàn)象。通過 NRST 管腳對 STM32 進(jìn)行復(fù)位,復(fù)位后該現(xiàn)象依舊存在。關(guān)掉電源,然后重新上電,現(xiàn)象消失。通過進(jìn)一步測試發(fā)現(xiàn),如果對 STM32 反復(fù)做復(fù)位操作,會很容易復(fù)現(xiàn)這一現(xiàn)象。
2023-09-08 08:18:03
在嵌入式系統(tǒng)硬件電路設(shè)計(jì)的時(shí)候,為了保證系統(tǒng)的可靠性很多人會為MCU最小系統(tǒng)添加一個外部復(fù)位芯片或者硬件看門狗,他們都有一個共同點(diǎn),就是與MCU的接口是Reset復(fù)位管腳,他們的作用是保證系統(tǒng)可靠
2015-01-15 11:25:26
到 VDD. 1.4 外部引腳復(fù)位電路 當(dāng)NRST引腳上出現(xiàn)低電平(外部復(fù)位) 將產(chǎn)生系統(tǒng)復(fù)位。外部NRST引腳復(fù)位參考電路如下。
2022-11-03 06:08:58
);
現(xiàn)象:芯片重新上電后產(chǎn)生無限復(fù)位,復(fù)位管腳低電平時(shí)間為50us,高電平時(shí)間為6.8ms
問題一:是否以上操作觸發(fā)了芯片的功能保護(hù)?
問題二:假如destructive reset超過設(shè)定閾值,會
2023-04-28 07:13:53
STM32F051K8U6的芯片,最近出了兩例故障,芯片用在充電器上,充電器開始都能正常使用幾個月,但是突然不能充電,檢查發(fā)現(xiàn)第4引腳(NRST)一直處于復(fù)位狀態(tài),芯片引導(dǎo)程序和應(yīng)用程序無法運(yùn)行
2022-12-19 11:41:06
STM32F103C8T6的NRST引腳的系統(tǒng)復(fù)位持續(xù)時(shí)間為20us,為什么用10K和104電容(RC=1ms)呢?
2023-05-05 11:03:28
各位大神好,在看STM32的資料AN4488的時(shí)候,在3.1和3.2節(jié),關(guān)于這個PDR_ON這個管腳的接法有特殊的規(guī)定,從字面意思理解是將PDR_ON管腳直接接地,使用NRST控制復(fù)位的這種做法只
2021-05-16 01:28:14
STM32F的NRST是什么?STM32F的NRST異步復(fù)位腳有何功能呢?
2021-10-21 09:16:31
的NRST是異步復(fù)位腳。 當(dāng)NRST輸入低電平的時(shí)候,MCU處于復(fù)位狀態(tài),重設(shè)所有的內(nèi)部寄存器,及片內(nèi)幾十KB的SRAM。 當(dāng)NRST從低電平變高時(shí),PC指針從0開始。 但是復(fù)位的時(shí)候不會
2021-08-04 06:04:30
),復(fù)位與時(shí)鐘不可分割,從另一個角度理解,大多數(shù)復(fù)位條件需要系統(tǒng)時(shí)鐘參與。1、復(fù)位系統(tǒng)復(fù)位1.NRST管腳上
2021-08-20 07:48:00
MCU部分的膠,好像又可以。單獨(dú)測試膠的絕緣阻抗又非常大。不知為何造成NRST處于復(fù)位中,不能開機(jī),不良品比較多,請幫忙建議什么原因和如何改善?
2024-03-21 07:25:13
問題:該問題發(fā)生在STM32F207VET6器件上:部分芯片無法通過拉低NRST引腳產(chǎn)生復(fù)位。該現(xiàn)象一旦上電復(fù)位后無法重現(xiàn)。在應(yīng)用中通過外部硬件看門狗定時(shí)給 NRST PIN 送低電平產(chǎn)生復(fù)位。正常情下,MCU 會給外部硬件看門狗喂狗
2016-08-07 16:42:45
案例電路1,mcu的layout的影響。把晶振和復(fù)位引腳的一側(cè)不能放在強(qiáng)干擾流的地方。主要是esd問題比較常見。2晶振盡量用有源晶振,保證晶振幅度足夠。如果晶振信號很小300mv左右就很容易受到干擾
2017-10-21 20:14:21
求助大神,我看到有些電路板上,nREST腳是和一些外設(shè)的RST腳連在一起的,也就是說,可以通過arm的reset引腳控制外設(shè)的reset引腳咯?可是nRST腳是通過什么命令來置位,復(fù)位的呢?沒法按照通用口進(jìn)行配置啊?因?yàn)椴恢?b class="flag-6" style="color: red">nRST是屬于PA口還是PB還是PC?求大神指導(dǎo)。
2013-11-25 12:16:46
;
2.使用SWD下載,NRST引腳必須作為輸入,但外部輸入低電平時(shí),MCU會復(fù)位。
問:串口如何燒錄程序,NRST引腳能否在作為輸入IO使用時(shí)不復(fù)位。
2024-03-11 07:48:08
??赡苷f到這,還是有些人犯迷糊,軟件復(fù)位到底是個什么東西,它到底有什么用。上面提到我們常見的上電復(fù)位和外部管腳Reset復(fù)位等嚴(yán)格來講都是MCU被動的復(fù)位(看門狗復(fù)位我的定義是把它當(dāng)做硬件復(fù)位來對待
2015-01-15 15:28:10
并沒有 復(fù)位系統(tǒng)。測試:運(yùn)行其測試程序,觀察 STM32 的對外通信,確認(rèn)現(xiàn)象如前所述。檢查軟件中對 IWDG 初始化的代碼, 未發(fā)現(xiàn)異常。使用編輯器的搜索功能,在整個軟件工程中搜索具有喂狗特征的代碼
2021-04-08 10:36:05
的參考手冊中得知,在 VDD 上升到 1.8V 之前,NRST 管腳由 STM32 內(nèi)部復(fù)位電路拉低, 此時(shí)電容 CNRST 上是沒有電荷的。當(dāng) VDD 上升到 1.8V 之后,由 STM32 內(nèi)部
2021-05-19 15:29:09
前言本篇主要是介紹一種處理問題的思路,即當(dāng)我們在做STM32應(yīng)用開發(fā)過程中,遇到芯片異常復(fù)位,或者進(jìn)入了異常處理時(shí),如何通過集成開發(fā)環(huán)境,如IAR,KEIL等查看相應(yīng)的ARM內(nèi)核寄存器,定位出
2019-04-07 08:00:00
華大MCU如何實(shí)現(xiàn)軟件復(fù)位產(chǎn)品在設(shè)計(jì)中某些狀態(tài)下需要MCU進(jìn)行復(fù)位,華大MCU包含了7個復(fù)位信號來源,每個復(fù)位信號都可以讓 CPU 重新運(yùn)行,絕大多數(shù)寄存器會被復(fù)位到復(fù)位值,程序計(jì)數(shù)器 PC 會被復(fù)位
2020-01-17 16:52:04
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 編輯
本人做了一個無刷電機(jī)的驅(qū)動器,最近測試,發(fā)現(xiàn)會異常復(fù)位,求教各位大蝦,有沒有好的解決方法,多謝!
2012-10-29 09:15:07
NRST,或者它是否像那樣卡住以表示它是復(fù)位引腳?仍將其用作復(fù)位引腳,但不確定是否必須以某種方式指定。我對 BOOT0 引腳有同樣的問題。是否可以更改 BOOT0 引腳?
2023-02-08 07:39:57
我想絕對確定,所以 T_NRST 應(yīng)該連接到 CPU 復(fù)位。(在本例中為 STM32H750。)
2023-01-17 07:28:03
我正在使用 STM32F091VCT6 控制器。我試圖啟動它。MCU 沒有待機(jī)模式(低功耗模式或連續(xù)復(fù)位模式)。我嘗試通過使用 NRST 引腳的 10uf 帽來增加 VCC 和 POR 的延遲,我也
2023-01-10 07:44:03
SFRs 窗口中的 NRST_MODE 從 3 變?yōu)?2。然后我直接將 PG10-NRST 接地,MCU 進(jìn)入復(fù)位狀態(tài)。我將 mcu 連接到 STM32CubeProgrammer 并讀取
2022-12-15 09:20:54
大家好,我們在定制板上使用 STM32F446RE MCU。我們附上了復(fù)位引腳的原理圖,我們可以看到 RESET 引腳變高或變低,但在 IDE 中未觀察到 MCU 復(fù)位。我們在 Main() 函數(shù)中
2023-02-03 09:04:45
MCU芯片上電復(fù)位與低電壓復(fù)位發(fā)生時(shí),所有的系統(tǒng)寄存器恢復(fù)默認(rèn)狀態(tài),程序停止運(yùn)行,同時(shí)程序計(jì)數(shù)器 PC清零。復(fù)位結(jié)束后系統(tǒng)從向量 0000H 處重新開始運(yùn)行。MCU芯片都有內(nèi)部POR上電復(fù)位,對于從
2020-03-24 11:23:42
我在單片機(jī)的外圍加了個狗,型號是 2.93V的MCU復(fù)位監(jiān)控IC,SS809。NRST出來接一個100K的下拉電阻然后就接這個復(fù)位IC,上電工作倒是正常的,就是程序下載不進(jìn)去?請問為什么,一下程序就顯示reset failed
2019-05-29 11:18:10
看“STM32應(yīng)用中的常見問題 2011年STM32全國巡回研討會”文檔,其中提到復(fù)位電路,39頁說“芯片本身具有復(fù)位引腳內(nèi)建上拉電阻,無需外接?!保?1頁卻說“NRST與VDD之間接10K電阻上拉,NRST與地之間0.1uF無極性電容”那到底需不需要外接上拉電阻呢?
2018-10-04 16:15:02
求助各位大神,lcd液晶的reset是跟STM32F103RBT6的第7腳也就是NRST腳連在一起的,如何通過NRST來控制液晶屏的reset。小弟新手上路,被這個問題折騰了2天了
2018-08-23 08:02:29
ADS8556使用SPI接口通信時(shí),F(xiàn)S/CS管腳與RANGE管腳通過MCU如何控制?
2019-06-05 09:25:22
) ,使得該電路沒有足夠的驅(qū)動能力帶動負(fù)載; 2.過大的輸出電容(56uF) ,使得該電路的輸出電壓上升緩慢(30.4S) ,不利于 MCU產(chǎn)生上電復(fù)位,同時(shí),也會造成在 VDD 上電時(shí)從VBAT 送出
2014-11-19 17:11:10
在嵌入式系統(tǒng)硬件電路設(shè)計(jì)的時(shí)候,為了保證系統(tǒng)的可靠性很多博友會為MCU最小系統(tǒng)添加一個外部復(fù)位芯片或者硬件看門狗,他們都有一個共同點(diǎn),就是與MCU的接口是Reset復(fù)位管腳,他們的作用是保證系統(tǒng)可靠
2016-07-15 13:24:45
MCUVDD 電壓,如果. 電壓較低,軟件主動復(fù)位 MCU。避免 MCU 在 臨界工作電壓附近工作。
問:HardFault_Handler() 程序應(yīng)該如何設(shè)計(jì)?
答:硬件錯誤中斷異常,是在代碼越界
2024-03-22 15:15:18
針對采用掉電方式進(jìn)行MCU 節(jié)電設(shè)計(jì)時(shí)能否用硬件復(fù)位實(shí)現(xiàn)快速喚醒,分析討論了上電復(fù)位、運(yùn)行復(fù)位和掉電復(fù)位等三類復(fù)位方式的一些區(qū)別和特點(diǎn),得出了掉電復(fù)位喚醒所需時(shí)間
2009-07-30 10:10:49
17 HT66Fx0系列MCU的Reset復(fù)位電路應(yīng)用介紹HT66Fx0 系列MCU 的Reset 復(fù)位電路均采用了與I/O 共用的架構(gòu),本文即著重對此系列MCU 復(fù)位電路的應(yīng)用作一探討。外部Reset復(fù)位的功能HT66Fx
2010-03-27 08:38:41
35 工業(yè)烤箱操作方法及異常現(xiàn)象排除
2011-08-23 16:26:59
2399 STM32F103 的Vbat管腳上的怪現(xiàn)象
2015-12-08 11:52:09
0 我們在從事MCU應(yīng)用開發(fā)過程中,難免會碰到MCU芯片異常的問題。比如異常復(fù)位,表現(xiàn)為復(fù)位腳有電平跳變或者干脆處于復(fù)位電平;在做代碼調(diào)試跟蹤時(shí),發(fā)現(xiàn)代碼往往進(jìn)不到用戶main()程序;或者時(shí)不時(shí)感覺芯片死掉了,功能完全不可控等。
2017-07-04 14:18:08
1514 復(fù)位監(jiān)控器件,主要可以大大提高MCU的復(fù)位性能,其原理是通過確定 的電壓值(閾值)啟動復(fù)位操作,同時(shí)排除瞬間干擾的影響,又有防止MCU在電源啟動和關(guān)閉期間的誤操作效,保證數(shù)據(jù)安全。一般的人使用的阻容復(fù)位穩(wěn)定性極差,常常有按了復(fù)位沒反應(yīng),要按一段時(shí)間才能復(fù)位的經(jīng)歷。
2017-11-28 11:04:37
12191 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F8/wKgZomUMQY2AUak-AAA9HcyYbfk950.png)
我們在從事MCU應(yīng)用開發(fā)過程中,難免會碰到MCU芯片異常的問題。比如異常復(fù)位,表現(xiàn)為復(fù)位腳有電平跳變或者干脆處于復(fù)位電平;在做代碼調(diào)試跟蹤時(shí),發(fā)現(xiàn)代碼往往進(jìn)不到用戶main()程序;或者時(shí)不時(shí)感覺芯片死掉了,功能完全不可控等。 針對類似嚴(yán)重異常情況的原因我在這里大致總結(jié)下,與大家分享。
2017-11-29 16:10:01
10806 目前,高頻頭已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化,在國內(nèi)生產(chǎn)的廠家很多,但無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量也參差不齊,有些新購C頭按常規(guī)的使用方法,C頭并不一定能正常工作,使數(shù)字機(jī)表現(xiàn)出各類不同的異?,F(xiàn)象。嚴(yán)格的講,有些異常現(xiàn)象雖然不能
2017-12-12 08:33:01
1135 我們在從事MCU應(yīng)用開發(fā)過程中,難免會碰到MCU芯片異常的問題。比如異常復(fù)位,表現(xiàn)為復(fù)位腳有電平跳變或者干脆處于復(fù)位電平;在做代碼調(diào)試跟蹤時(shí),發(fā)現(xiàn)代碼往往進(jìn)不到用戶main()程序;或者時(shí)不時(shí)感覺芯片死掉了,功能完全不可控等。
2018-08-28 16:49:46
12716 ARM 體系結(jié)構(gòu)所支持的異常和具體含義如下:1、復(fù)位(優(yōu)先級1)
當(dāng)處理器的復(fù)位電平有效時(shí),產(chǎn)生復(fù)位異常,程式跳轉(zhuǎn)到復(fù)位異常處執(zhí)行(異常向量:0x0000,0000);
2019-02-26 10:32:39
3 在做STM32應(yīng)用開發(fā)過程中,遇到芯片異常復(fù)位,或進(jìn)入了異常處理時(shí),如何解決?通過本篇案例分析,了解更多處理思路。
2019-03-08 16:24:04
19240 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/87/93/pIYBAFyCJziAG2DAAAB7lw104zI691.png)
客戶反饋通過PC軟件Flashloader不能夠跟STM32 MCU自帶Bootloader連接。并且系統(tǒng)運(yùn)行一段時(shí)間后異常復(fù)位。
2019-03-23 10:26:48
8946 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8B/59/o4YBAFyVmVuASjEfAAAXqN8liAY845.png)
有關(guān)蓄電池極板硫化后的異?,F(xiàn)象,分為充電中的異?,F(xiàn)象,使用中的異?,F(xiàn)象,充電終了時(shí)溫度很高,電壓降低,電解液低于正常值,蓄電池容量顯著降低,充足電的蓄電池,擱置很短時(shí)間就無電。
2020-02-14 01:37:55
3472 貼片機(jī)取料異?,F(xiàn)象定義為:軟件增加拋料次數(shù)達(dá)到五次自動暫停并且蜂鳴器長鳴報(bào)警。下面分析從網(wǎng)絡(luò)技術(shù)轉(zhuǎn)摘的貼片機(jī)取料異常原因及排除方法。
2020-03-16 11:04:01
8922 在基于單片機(jī)開發(fā)的電子項(xiàng)目中,對于需要確保MCU僅在最佳電壓下運(yùn)行的高度關(guān)鍵的應(yīng)用,使用復(fù)位IC至關(guān)重要。在不使用復(fù)位電路的情況下,MCU可能會進(jìn)入三態(tài),并且可能會進(jìn)入異常狀態(tài)。
2020-06-29 09:35:18
4713 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BF/85/o4YBAF75RD-AQwQvAAAWbbflhcc375.jpg)
在調(diào)試MCU時(shí),經(jīng)常會遇到復(fù)位的情況。要找到復(fù)位的原因,我們就需要了解到有哪些因素會導(dǎo)致MCU復(fù)位。
2020-11-10 16:32:11
8678 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CE/BC/o4YBAF-qToiALgm_AACL_kXvyZU970.PNG)
有客戶在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)中,使用外部IC的GPIO通過連接NRST引腳來對STM32MCU進(jìn)行復(fù)位控制時(shí),會遇到以下問題:IC可以對MCU進(jìn)行復(fù)位控制,但是芯片內(nèi)部的復(fù)位信號(如看門狗等)不能對MCU進(jìn)行復(fù)位,甚至影響引腳功能
2021-04-28 15:16:41
19 產(chǎn)品在設(shè)計(jì)中某些狀態(tài)下需要MCU進(jìn)行復(fù)位,華大MCU包含了7個復(fù)位信號來源,每個復(fù)位信號都可以讓 CPU 重新運(yùn)行,絕大多數(shù)寄存器會被復(fù)位到復(fù)位值,程序計(jì)數(shù)器 PC 會被復(fù)位指向 00000000。
2021-10-12 11:24:40
1693 在一直重啟,偶發(fā)導(dǎo)致I2C異常。原因分析:mcu在進(jìn)行I2C通信的時(shí)候,mcu復(fù)位導(dǎo)致I2C從設(shè)備進(jìn)入死鎖。從而導(dǎo)致復(fù)位mcu也不能恢復(fù)正常。解決方法:1、進(jìn)行通信的時(shí)候檢測電壓值,快到臨界值的時(shí)候禁止I2C通訊。2、復(fù)位從設(shè)備。3、在mcu上電的時(shí)候,SCL發(fā)送16個周期時(shí)鐘脈沖,這樣I2C從設(shè)備
2021-10-25 10:51:10
6 MCU上電就能復(fù)位?
2021-10-26 10:06:03
13 MCU中復(fù)位的作用及機(jī)制復(fù)位電路的作用在上電或復(fù)位過程中,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)出錯誤的指令、執(zhí)行錯誤操作,也可以提高
2021-11-01 16:25:56
9 復(fù)位芯片在MCU電路中的作用是什么前不久有朋友大概問了這么一個問題:博主,在復(fù)雜的環(huán)境下,干擾有點(diǎn)大,有必要外接一個復(fù)位IC嗎?1寫在前面我們都知道在復(fù)雜環(huán)境,比如一些工廠,特別是在有大型機(jī)
2021-11-05 21:05:58
18 問題描述:程序運(yùn)行正常,但是在插入SD卡的瞬間,單片機(jī)硬件復(fù)位,程序重新運(yùn)行,之后狀態(tài)一切正常,可以讀取到SD卡。如果上電前插入SD卡,則一切正常。原因:使用示波器測試MCU電源,在SD卡插入瞬間
2021-11-18 16:36:01
3 最近在調(diào)試系統(tǒng)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)單片機(jī)老是復(fù)位,于是想著用程序來判斷一個單片機(jī)的復(fù)位信號是來自于哪里。查找資料發(fā)現(xiàn)STM8單片機(jī)的復(fù)位源總共有9種●NRST引腳產(chǎn)生的外部復(fù)位● 上電復(fù)位(POR)● 掉電復(fù)位
2021-11-23 17:21:42
4 在調(diào)試MCU時(shí),經(jīng)常會遇到復(fù)位的情況。要找到復(fù)位的原因,我們就需要了解到有哪些因素會導(dǎo)致MCU復(fù)位。1. 外部輸入復(fù)位當(dāng)我們改變MCU的reset引腳的電平,并保持一段時(shí)間,就可以復(fù)位MCU。外部
2021-12-05 10:36:06
6 標(biāo)志位和備份區(qū)域中的寄存器(見圖4)以外,系統(tǒng)復(fù)位將復(fù)位所有寄存器至它們的復(fù)位狀態(tài)??赏ㄟ^下列事件觸發(fā):NRST引腳上的低電平(外部復(fù)位)窗口看門狗計(jì)數(shù)終止(WWDG復(fù)位)獨(dú)立看門狗計(jì)數(shù)終止(IWDG復(fù)位)軟件復(fù)位(SW復(fù)位)低功耗管理復(fù)位電源復(fù)位電源復(fù)位將復(fù)位除了備份區(qū)域外的
2021-12-07 19:36:11
12 至它們的復(fù)位狀態(tài)。當(dāng)發(fā)生以下任一事件時(shí),產(chǎn)生一個系統(tǒng)復(fù)位:NRST引腳上的低電平(外部復(fù)位)窗口看門狗計(jì)數(shù)終止(WWDG復(fù)位)獨(dú)立看門狗計(jì)數(shù)終止(IWDG復(fù)位)軟件復(fù)位(SW復(fù)位)...
2021-12-24 19:32:52
4 為復(fù)位值(請參見圖 4)。? ? 只要發(fā)生以下事件之一,就會產(chǎn)生系統(tǒng)復(fù)位:1.NRST 引腳低電平(外部復(fù)位)2. 窗口看門狗計(jì)數(shù)結(jié)束(WWDG 復(fù)位)3. 獨(dú)立看門狗計(jì)數(shù)結(jié)束(IW...
2021-12-27 18:24:24
9 ? ? ? 當(dāng)引腳NRST被置于低電平的時(shí)候,理論上需要要求時(shí)延高于20μs,電源才能有效復(fù)位,即系統(tǒng)的復(fù)位地址被固定在0x00000004處,從此地址開始。? ? ? 電源復(fù)位發(fā)生在掉電/上電的...
2021-12-27 18:57:40
16 在0x0000_0004系統(tǒng)復(fù)位SW-DP控制器和備份域除外復(fù)位處理器內(nèi)核和外部IP部分觸發(fā)方式有,如圖上電復(fù)位(PORRESETn)外部硬件復(fù)位(NRST,F(xiàn)ilt...
2022-01-10 13:04:08
11 我們在從事MCU應(yīng)用開發(fā)過程中,難免會碰到MCU芯片異常的問題。比如異常復(fù)位,表現(xiàn)為復(fù)位腳有電平跳變或者干脆處于復(fù)位電平;在做代碼調(diào)試跟蹤時(shí),發(fā)現(xiàn)代碼往往進(jìn)不到用戶main()程序;或者時(shí)不時(shí)感覺芯片死掉了,功能完全不可控等。
2022-02-10 09:59:10
1 這篇文章,主要講的是跟MCU工作電壓有關(guān)的復(fù)位,
2022-09-28 10:54:04
3224 APM32F003F6P6_硬件問題_復(fù)位電容太小導(dǎo)致燒錄異常
2022-11-09 21:04:00
0 為確保系統(tǒng)上電后有一個明確、穩(wěn)定的初始狀態(tài),或系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)紊亂時(shí)可以恢復(fù)到正常的初始狀態(tài),數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計(jì)中一定要有復(fù)位電路的設(shè)計(jì)。復(fù)位電路異常可能會導(dǎo)致整個系統(tǒng)的功能異常,所以在一定程度上來講,復(fù)位電路的重要性也不亞于時(shí)鐘電路。
2023-03-28 13:54:33
5532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/EC/wKgaomQigLmAfx1KAAAic_U2Bo4336.jpg)
使用PCB板三防漆時(shí),碰到最多的異常問題有哪些呢?氣泡、針孔、發(fā)白、分層、橘皮、縮孔、裂紋……三分膠水、七分工藝,由于專業(yè)性不夠,使用前后就出現(xiàn)各種問題,今天我們一起來看看如何解決PCB板上三防漆相關(guān)異?,F(xiàn)象及解決方案措施。
2022-05-17 16:34:47
1912 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/21/poYBAGKDXDaAaCfNAADgppW7K1E340.png)
只要是MCU就肯定會用到復(fù)位,因此每次設(shè)計(jì)電路,都少不了單片機(jī)復(fù)位電路,剛開始看到這個電路,因?yàn)殡娮又R很薄弱,有點(diǎn)看不懂,一直在想不是電容不能通直流電么,這玩意原理到底是什么?帶著這個疑問下面給大家介紹下常用的MCU復(fù)位電路。
2023-07-05 11:29:57
740 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0A/wKgZomSk45yAeZnLAAC0BGr7VNE195.jpg)
看似無法喚醒的一種異?,F(xiàn)象分析
2023-10-25 17:09:08
670 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/86/wKgaomUDwhGATobsAAA66HPolD4760.png)
MCU復(fù)位電路知多少?
2023-10-17 18:02:08
578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/9B/wKgaomUD4dOAEY40AAASRL6C0Pc061.jpg)
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《STM32 Bootloader異常復(fù)位案例.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-09-25 09:17:46
3 單片機(jī)異常復(fù)位原因 簡述單片機(jī)如何復(fù)位? 單片機(jī)異常復(fù)位是指在正常運(yùn)行期間,單片機(jī)出現(xiàn)了不可恢復(fù)的故障,導(dǎo)致異常復(fù)位。常見的異常復(fù)位原因有以下幾種: 1. 程序跑飛或死循環(huán):程序中出現(xiàn)了錯誤的邏輯
2023-10-17 16:44:53
2001 GD32F10x系列復(fù)位控制包括三種復(fù)位:電源復(fù)位、系統(tǒng)復(fù)位和備份域復(fù)位。電源復(fù)位為冷復(fù)位,電源啟動時(shí)復(fù)位除了備份域的所有系統(tǒng)。電源和系統(tǒng)復(fù)位的過程中,NRST會維持一個低電平,直至復(fù)位結(jié)束。MCU
2024-01-07 08:00:52
367 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/09/16/pYYBAGD0FvWAeWpFAAAb1Fux1oA753.jpg)
大家一定遇到過上電或者復(fù)位時(shí)外部的MOS電路或者芯片使能信號意外開啟,至此有經(jīng)驗(yàn)的工程師就會經(jīng)常關(guān)心一個問題,MCU復(fù)位時(shí)GPIO是什么狀態(tài)?什么電路需要外部加上下拉?
2024-01-19 10:36:56
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/34/wKgaomWp4EWAcrZCAABkbaDR3k8735.png)
GD32 MCU的復(fù)位分為電源復(fù)位和系統(tǒng)復(fù)位,電源復(fù)位又稱為冷復(fù)位,相較于系統(tǒng)復(fù)位,上電復(fù)位更徹底,下面為大家詳細(xì)介紹上電復(fù)位和系統(tǒng)復(fù)位的實(shí)現(xiàn)以及區(qū)別。
2024-02-02 09:37:44
363 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/2F/wKgaomW8R2aAe3LCAAAkkjoOk5o295.png)
上期為大家講解了GD32 MCU復(fù)位包括電源復(fù)位和系統(tǒng)復(fù)位,其中系統(tǒng)復(fù)位還包括獨(dú)立看門狗復(fù)位、內(nèi)核軟復(fù)位、窗口看門狗復(fù)位等,在一個GD32系統(tǒng)中,如果莫名其妙產(chǎn)生了MCU復(fù)位,如何排查具體是由哪個復(fù)位源導(dǎo)致的呢?
2024-02-03 09:46:51
450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/90/wKgaomW9mweATBMQAAAyfDQsNT4494.png)
場景,也并非無路可循。原則上只要我們通過仿真器調(diào)試時(shí),做到代碼不被重新下載覆蓋,MCU 不被復(fù)位,就可能保留當(dāng)前程序運(yùn)行的狀態(tài),讓 Bug 無處藏身。 02 實(shí)現(xiàn)方法 首先,我們將編譯完成的工程燒錄到 MCU,保證 MCU 中所運(yùn)行的代碼與要仿
2024-02-26 11:30:59
120 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/FE/wKgZomXcBlSAZp-sAABBpbVXrJ4300.png)
在使用MCU時(shí),通常大家默認(rèn)MCU復(fù)位時(shí)RAM會被復(fù)位清零,那實(shí)際MCU復(fù)位時(shí)RAM是什么狀態(tài)?如何讓mcu復(fù)位時(shí)RAM保持不變呢?
2024-03-01 09:32:39
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/24/wKgaomXhMCeAQQjvAAAqcQTOVSI519.png)
變壓器運(yùn)行中常見的異常現(xiàn)象應(yīng)如何處理?
2024-03-08 09:19:57
148 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/28/wKgaomXqZ_OAEDRjAAAWc_-Bd90661.jpg)
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