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第一步,选中整个原理图的根目录,然后执行菜单Tools-Annotate,如图3-56所示,进行原理图选项的编辑; 图3-56  原理图进行编译示意图第二步,然后对器件的位号进行复位的操作。在弹出的原理图编译界面中,如图3-57所示,在Action选项中,现将原理图本身已经存在的位号全部复位,点击Reset Part References to “?”,则全部的位号则变成的问号,可参照图3-57所示。 图3-57  原理图编位号复位设置示意图第三步,把所有

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orcad软件怎么按页面的方式有规律的对器件位号进行编排?

答:第一步,选中整个原理图的根目录,然后执行菜单Tools-Annotate,如图3-52所示,进行原理图选项的编辑; 图3-52  原理图编译示意图第二步,在弹出的原理图编译界面中,如图3-53所示,在Action选项中,现将原理图本身已经存在的位号全部复位,点击Reset Part References to “?”,则全部的位号则变成的问号,如图3-54所示; 图3-53  原理图编译界面设置示意图 图3-54  原理图所有位号复

【ORACD原理图设计90问解析】第28问 orcad软件怎么对元器件位号进行统一的编号呢?

答:第一步,选中整个原理图的根目录,然后执行菜单Tools-Annotate,如图3-56所示,进行原理图选项的编辑;图3-56  原理图进行编译示意图第二步,然后对器件的位号进行复位的操作。在弹出的原理图编译界面中,如图3-57所示,在Action选项中,现将原理图本身已经存在的位号全部复位,点击Reset Part References to “?”,则全部的位号则变成的问号,可参照图3-57所示。 图3-57  原理图编位号复位设置示意图第三步,把所有的位号进

【ORACD原理图设计90问解析】第29问 orcad软件怎么按页面的方式有规律的对器件位号进行编排?

大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是i.MXRT1010, 1170型号上不一样的SNVS GPR寄存器读写控制设计。痞子衡之前两篇文章 《在SBL项目实战中妙用i.MXRT1xxx里SystemReset不复位的GPR寄存器》、《对比i.MXRT与LPC在RTC外设GP

i.MXRT1010/1170上不一样的SNVS GPR读写控制设计

Reset复位电路的PCB布局布线要求—来源:瑞芯微RK3588 PCB设计白皮书Reset复位电路是一种用来使电路恢复到起始状态的电路设计,一般简单的复位电路由电容串阻电阻构成,再复杂点就有三级管等配合进行,RK3588内置复位电路,如下

Reset复位电路的PCB布局布线要求

git merge、git rebase、git Reset、git revert、git fetch、git pull、git reflog……你知道这些 git 命令执行的究竟是什么任务吗?如果你还有些分不清楚,那千万不能错过这篇文章。在本文中,熟知 JavaScript、TypeScript、

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动图展示 10 大 Git 命令,让你轻松掌握Git

电源慢慢上升,MCU为何不一定可靠复位?Reset释放太早,程序可能从不稳定电源里起跑 简单RC复位的节点会跟随电源斜坡,还受阈值、漏电和残余电荷影响。慢上电或短时间重上电时,复位有效脉宽未必覆盖电源和时钟稳定区间。同一块MCU板,快速拔插

电源慢慢上升,MCU为何不一定可靠复位?

复位网扇出很大,为何布局后更难收敛?复位逻辑只有一根线,不代表物理实现简单;一旦跨区域驱动大量寄存器,它就会变成长路由和拥塞源 RTL里一条Reset连到很多always块,看起来比数据路径还简单,为什么布局布线后反而难收敛?因为综合看到的

复位网扇出很大,为何布局后更难收敛?

调试过STM32的小伙伴应该发现了这个一个现象:main函数位于复位中断服务程序里面。你可能会好奇:程序是从main开始,难道所有程序都在复位中断里面执行的?首先,Reset_Handler 是单片机的一个中断,其次,main 函数也确实被 Reset_Handler 中断调用了。那不是,main函

从main函数开始了解MCU的操作模式

IAP跳转后,别漏掉中断向量表Boot跳到APP后主循环能执行,SysTick或外设中断一来却HardFault,常见根因不是跳转指令本身,而是中断向量表仍指向Boot区。核心判断是:装载APP栈顶并跳到Reset_Handler只接管主流

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