微处理器监控电路早已得到广泛应用,它的发展从分立电路、单一复位功能的三端集成器件到复杂的多功能集成器件,的电子技术的各个阶段,它都保证了系统的正常运行。本文简要
在多通道DAC系统中,能够通过单点监控所有的输出,这对于排除故障和诊断分析非常有利。本文所述电路利用一个单通道SAR型ADC实现多通道DAC的输出通道监控。下图所示的电路图
复位形式a. 系统启动时的上电复位b. 系统运行时的开关(按键)复位复位电路的构成复位电路一般由简单的RC电路构成•电阻: 无用功耗•电容: 复位时间(充放电时间)•反相器:波形整形也可使用较复杂但功能
摘要:单路5V电源已无法满足复杂系统的供电需求。现代系统需要几路不同的电源支持新一代微处理器、DSP、FPGA供电。为提高系统的可靠性,需要对这些电源电压进行监测。本文讨
概述微处理器用于大规模系统设计时,通常需要各种外部器件的支持。这些外部器件为微处理器提供多项任务支持:为微处理器提供满足电压、电流需求的稳压电源、监控其它电源电压、提供外部时钟、控制上电和断电顺序或执
电路中,如果热敏电阻K273达到了整定的温度或者液面2处传感器电极不再浸入液体中,则通过接通继电器使之加热。这就保证了,在接通加热时总会有最低液体量在容器中。该电路也可用于监视其他液体液面。如图中将液面1的
在卡车,汽车,娱乐车和不间断电源使用 的12v Lead Acid 蓄电池通常其额定值为12V,这个电路监控着电池,充放电曲线,给出当前电压值并预测到供电结束所剩的时间。 12V电池在完全充电时的电压值为13.8V,完全释放时
很多电池供电系统都需要一个可视指示器,用于指示何时需要更换电池。一般用LED做这种指示灯,但它们至少要消耗10mA的电流。这个不小的电流会加速电池的放电,缩短电池的可用寿命。图1使用了一种采样数据技术降低了监
摘要:精确的自适应热管理功能对于数据中心以及其它温度敏感环境下高效的能耗管理非常关键。本文详细介绍了利用1-Wire®技术管理环境温度控制系统的方案,能够使功耗降低两个数量级。 所面临的挑战:降低数据中
摘要:精确的自适应热管理功能对于数据中心以及其它温度敏感环境下高效的能耗管理非常关键。本文详细介绍了利用1-Wire®技术管理环境温度控制系统的方案,能够使功耗降低两个数量级。 所面临的挑战:降低数据中
编辑导读:利用微处理器监控电路提高单片机系统与掉电保护电路的可靠性|基于双单片机通信的无刷直流电动机控制系统|基于MSC1211单片机的RFID 接收系统设计|基于87C196实现的快速无功电流检测|ST9+系列单片机I2C总线驱
Maxim推出可监控6路电压的微处理器监控电路MAX16055,器件集成了复位定时器,无需外部电容。器件采用3mm x 3mm超小尺寸封装,理想用于电信、网络设备、存储器件、高端打印机以及计算机等多电压系统中的低压监测。6路
Maxim Integrated Products 推出低功耗、±1%精度的µP监控电路MAX6394。器件采用高精度带隙基准,室温下的复位门限精度可高达±0.6%,从而提供极佳的可靠性。