91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

深入解析 MAX6301–MAX6304:低功耗微處理器監(jiān)控電路的理想之選

h1654155282.3538 ? 2026-02-28 10:30 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

深入解析 MAX6301–MAX6304:低功耗微處理器監(jiān)控電路的理想之選

在電子設計領域,微處理器(μP)的穩(wěn)定運行至關重要。MAX6301–MAX6304 系列低功耗微處理器監(jiān)控電路為我們提供了強大的復位和看門狗功能,并且具有高度的可調(diào)節(jié)性。今天,我們就來詳細探討一下這款產(chǎn)品。

文件下載:MAX6302.pdf

一、產(chǎn)品概述

MAX6301–MAX6304 是一組專為微處理器監(jiān)控而設計的電路,其主要特點是能夠對復位和看門狗功能進行最大程度的調(diào)節(jié)。通過外部電阻,復位閾值可以調(diào)整到 1.22V 以上的任意電壓;利用外部電容,復位和看門狗超時時間也能進行靈活調(diào)整。此外,看門狗選擇引腳可將看門狗超時時間延長 500 倍,并且復位功能對電源瞬變具有免疫力。

這四款器件的主要區(qū)別在于復位輸出的結構,它們都提供了節(jié)省空間的 8 引腳 μMAX? 封裝,以及 8 引腳 PDIP 和 SO 封裝,適用于多種應用場景,如醫(yī)療設備、智能儀器、便攜式設備、電池供電設備、計算機/控制器、嵌入式控制器、關鍵 μP 監(jiān)控、機頂盒等。

在醫(yī)療設備領域,雖然未直接找到 MAX6301–MAX6304 的應用案例,但我們可以推測其能發(fā)揮重要作用。例如在血氣分析儀、智能化負壓吸引器等設備中,該系列監(jiān)控電路可保障微處理器穩(wěn)定運行,避免因電源問題或軟件故障導致設備異常。在血氣分析儀中,若微處理器出現(xiàn)故障,可能導致檢測結果無法正常輸出,而 MAX6301–MAX6304 的復位和看門狗功能可及時發(fā)現(xiàn)并解決問題,確保設備正常運行。

二、產(chǎn)品特性

(一)可調(diào)節(jié)性

  1. 復位閾值調(diào)節(jié):通過外部電阻,復位閾值可調(diào)整到 1.22V 以上的任意電壓,計算公式為 (V{RST}=frac{V{TH} times(R 1+R 2)}{R 2}) ,其中 (V{RST}) 是期望的復位閾值電壓,(V{TH}) 為復位輸入閾值(1.22V)。我們可以根據(jù)實際需求,通過合理選擇電阻 (R1) 和 (R2) 的值來精確設置復位閾值。
  2. 復位和看門狗超時時間調(diào)節(jié):利用外部電容,復位和看門狗超時時間能夠靈活調(diào)整。復位超時時間 (t{RP}) 可通過連接在 SRT 引腳和地之間的電容 (C{SRT}) 來確定,公式為 (t{RP} = 2.67 times C{SRT}) ;看門狗超時時間 (t{WD}) 則由連接在 SWT 引腳和地之間的電容 (C{SWT}) 決定,公式為 (t{WD} = 2.67 times C{SWT}) 。這種可調(diào)節(jié)性使得該系列電路能夠適應不同的應用場景和需求。

(二)其他特性

  1. 看門狗超時倍數(shù):看門狗選擇引腳可將看門狗超時時間延長 500 倍,為不同的應用提供了更多的選擇。
  2. 電源瞬變免疫力:復位功能對電源瞬變具有免疫力,能夠有效避免因電源波動而導致的誤復位,提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
  3. 低功耗:僅 4μA 的電源電流,適合電池供電等對功耗要求較高的應用場景。
  4. 多種輸出選項:提供 RESET 或 RESET 輸出選項,以及推挽或開漏輸出選項,方便與不同的微處理器進行接口。
  5. 保證復位:在 (V_{CC}=1V) 及以上時,MAX6301/MAX6303 能保證 RESET 有效,增強了系統(tǒng)在低電壓情況下的可靠性。
  6. 看門狗功能可禁用:用戶可以根據(jù)實際需求選擇是否啟用看門狗功能,增加了使用的靈活性。
  7. 多種封裝形式:提供 8 引腳 PDIP、SO 和 μMAX 封裝,方便不同的電路板布局和設計。

在智能儀器中,MAX6301–MAX6304 能發(fā)揮顯著優(yōu)勢。智能儀器通常內(nèi)含微處理器,具有信息采集、數(shù)據(jù)處理、輸出控制等功能。而 MAX6301–MAX6304 的復位和看門狗功能可保障微處理器穩(wěn)定運行,避免因軟件故障或電源問題導致儀器出現(xiàn)錯誤。

其可調(diào)節(jié)的復位閾值和超時時間,能適應不同智能儀器的工作要求。例如,對于一些對數(shù)據(jù)處理速度要求較高的智能儀器,可通過調(diào)整看門狗超時時間,確保在規(guī)定時間內(nèi)完成數(shù)據(jù)處理,避免程序跑飛。同時,低功耗特性也符合智能儀器對節(jié)能的需求,延長設備的續(xù)航時間。

三、引腳說明

(一)RESET IN(引腳 1)

復位輸入引腳,是復位比較器的高阻抗輸入。通過將該引腳連接到外部電阻分壓器網(wǎng)絡的中心點,可以設置復位閾值電壓,計算公式為 (V_{RST} = 1.22 times (R1 + R2)/R2) 。

(二)GND(引腳 2)

接地引腳,為電路提供參考地。

(三)SRT(引腳 3)

設置復位超時輸入引腳。在該引腳和地之間連接一個電容 (C{SRT}) ,可以選擇復位超時時間 (t{RP}) ,計算公式為 (t{RP} = 2.67 times C{SRT}) 。

(四)SWT(引腳 4)

設置看門狗超時輸入引腳。連接在該引腳和地之間的電容 (C{SWT}) 決定了基本的看門狗超時時間 (t{WD}) ,計算公式為 (t{WD} = 2.67 times C{SWT}) 。若將該引腳接地,則可禁用看門狗功能。

(五)WDS(引腳 5)

看門狗選擇輸入引腳。接地時選擇正常模式,看門狗超時時間為基本超時時間;連接到 (V_{CC}) 時選擇擴展模式,看門狗超時時間將乘以 500 倍。該引腳狀態(tài)的改變會將看門狗定時器清零。

(六)WDI(引腳 6)

看門狗輸入引腳。在選定的看門狗超時時間內(nèi),該引腳必須有上升或下降沿變化,否則將產(chǎn)生復位脈沖??撮T狗定時器在 WDI 或 WDS 引腳有信號變化時會清零并重新啟動,在復位信號有效時也會清零,復位信號釋放后重新開始計數(shù)。在擴展模式下,可以通過將該引腳浮空或使用三態(tài)驅動器驅動來禁用看門狗功能。

(七)RESET(引腳 7)

不同型號的芯片該引腳功能有所不同。MAX6301/MAX6303 為開漏、低電平有效的復位輸出;MAX6302/MAX6304 為開漏、高電平有效的復位輸出。當監(jiān)測電壓 (V{IN}) 低于復位閾值 (V{RST}) 時,復位輸出信號會發(fā)生相應變化,并在 (V{IN}) 超過 (V{RST}) 后,保持一段時間的復位狀態(tài),然后恢復正常。

(八)(V_{CC})(引腳 8)

電源引腳,需要在該引腳和地之間靠近引腳處連接一個 0.1μF 的電容進行旁路。

在使用 MAX6301–MAX6304 的引腳時,需要注意以下幾點:

  1. RESET IN 引腳:該引腳為高阻抗輸入,通常由高阻抗電阻分壓器網(wǎng)絡驅動。連接該引腳的線路應盡量短,以減少對瞬態(tài)信號的耦合。任何直流泄漏電流(如示波器探頭引起的)都會導致編程復位閾值出現(xiàn)誤差。
  2. SRT 和 SWT 引腳:這兩個引腳是精密電流源,在進行電路板布局時,要注意盡量減小這些引腳周圍的電路板電容和泄漏電流。連接到這些引腳的走線應盡可能短,并且要將攜帶高速數(shù)字信號和大電壓電位的走線遠離這些引腳,以避免復位和/或看門狗超時時間出現(xiàn)誤差。在評估這些器件時,應使用干凈的原型板,以確保準確的復位和看門狗超時時間。
  3. WDI 引腳:在正常模式下,WDI 是高阻抗輸入,不要將其懸空。在擴展模式下,若要禁用看門狗功能,可以將 WDI 浮空或使用三態(tài)驅動器驅動,但要注意此時驅動 WDI 的設備最大允許泄漏電流為 10μA。
  4. 電源引腳:(V_{CC}) 引腳需要在靠近引腳處連接一個 0.1μF 的電容進行旁路,以保證電源的穩(wěn)定性。

四、工作原理

(一)復位功能

復位輸出通常連接到微處理器的復位輸入,用于在電源上電、掉電和欠壓等情況下,使微處理器以已知狀態(tài)啟動或重新啟動。對于 MAX6301/MAX6303,當監(jiān)測電壓 (V{IN}) 低于復位閾值 (V{RST}) 時,RESET 從高電平變?yōu)榈碗娖剑⒃?(V{IN}) 低于 (V{RST}) 期間保持低電平。當 (V{IN}) 超過 (V{RST}) 后,RESET 保持低電平一段時間(復位超時時間),然后變?yōu)楦唠娖?。在看門狗超時的情況下,RESET 也會保持低電平一段時間。而 MAX6302/MAX6304 的復位輸出與 MAX6301/MAX6303 相反,為高電平有效。

(二)看門狗定時器

看門狗電路用于監(jiān)測微處理器的活動。如果微處理器在選定的看門狗超時時間 (t_{WD}) 內(nèi)沒有對看門狗輸入(WDI)進行翻轉操作,就會觸發(fā)復位信號。內(nèi)部看門狗定時器可以通過復位、WDI 引腳的信號變化或 WDS 引腳的信號變化來清零。看門狗定時器在復位信號有效時保持清零狀態(tài),復位信號釋放后開始計數(shù)。該系列芯片具有正常模式和擴展模式兩種工作模式,擴展模式下看門狗超時時間會乘以 500 倍。

以下為大家介紹幾個 MAX6301–MAX6304 工作原理在實際中的應用案例:

(一)醫(yī)療設備中的應用

在醫(yī)療設備如便攜式血糖儀中,微處理器負責數(shù)據(jù)采集、處理和顯示。MAX6301–MAX6304 的復位功能可確保在電源上電或出現(xiàn)電源波動時,微處理器能正常復位并以已知狀態(tài)啟動,避免程序出錯導致測量結果不準確??撮T狗功能則能監(jiān)測微處理器的運行狀態(tài),若程序出現(xiàn)異常(如跑飛),看門狗定時器超時會觸發(fā)復位信號,使微處理器重新啟動,保證設備的可靠性和安全性。

(二)智能儀器中的應用

智能儀器通常需要長時間穩(wěn)定運行,對微處理器的穩(wěn)定性要求較高。以智能環(huán)境監(jiān)測儀為例,它需要實時采集環(huán)境數(shù)據(jù)(如溫度、濕度、空氣質量等)并進行處理和上傳。MAX6301–MAX6304 的復位和看門狗功能可防止微處理器因軟件故障或電源問題而出現(xiàn)死機或數(shù)據(jù)錯誤。通過調(diào)整復位和看門狗超時時間,可適應儀器的不同工作要求,確保數(shù)據(jù)的準確性和連續(xù)性。

(三)電池供電設備中的應用

在電池供電的便攜式設備如手持終端中,電源管理至關重要。MAX6301–MAX6304 的低功耗特性可減少電池的消耗,延長設備的續(xù)航時間。同時,其復位功能可在電池電壓過低時及時復位微處理器,避免因欠壓導致的數(shù)據(jù)丟失或設備損壞??撮T狗功能則可監(jiān)測微處理器的運行狀態(tài),確保設備在電池電量逐漸降低的過程中仍能穩(wěn)定工作。

(四)嵌入式系統(tǒng)中的應用

在嵌入式系統(tǒng)中,MAX6301–MAX6304 可作為微處理器的監(jiān)控電路,保障系統(tǒng)的穩(wěn)定性。例如,在工業(yè)自動化控制系統(tǒng)中,嵌入式控制器需要實時控制生產(chǎn)設備的運行。MAX6301–MAX6304 的復位和看門狗功能可防止控制器因干擾或軟件故障而出現(xiàn)異常,確保生產(chǎn)過程的連續(xù)性和安全性。

五、設計要點

(一)復位閾值設置

復位閾值電壓 (V{RST}) 可通過外部電阻分壓器網(wǎng)絡進行調(diào)整,計算公式為 (V{RST} = frac{V{TH} times (R1 + R2)}{R2}) ,其中 (V{TH}) 為復位輸入閾值電壓(典型值為 1.22V)。為了最小化電流消耗,R1 和 R2 可以選擇較高的值??上葘?R2 設置為一個方便的高值(如 1MΩ),然后根據(jù)所需的復位閾值電壓計算 R1 的值,公式為 (R1 = R2 times (frac{V{RST}}{V{TH}} - 1)) 。

(二)復位和看門狗超時時間調(diào)整

復位超時時間 (t{RP}) 和看門狗超時時間 (t{WD}) 可通過連接在 SRT 和 SWT 引腳與地之間的電容進行調(diào)整。計算公式分別為 (t{RP} = 2.67 times C{SRT}) 和 (t{WD} = 2.67 times C{SWT}) ,其中 (C{SRT}) 和 (C{SWT}) 分別為連接在 SRT 和 SWT 引腳的電容值,單位為 pF,(t{RP}) 和 (t{WD}) 的單位為 μs。需要注意的是,這些電容應選擇低泄漏電流(<10nA)的類型,推薦使用陶瓷電容。

(三)看門狗模式選擇

該系列芯片具有正常模式和擴展模式兩種看門狗模式。在正常模式((WDS = GND))下,看門狗超時時間由連接在 SWT 引腳的電容決定;在擴展模式((WDS = V_{CC}))下,看門狗超時時間將乘以 500 倍。在選擇看門狗模式時,需要根據(jù)具體應用場景來確定合適的超時時間。例如,對于一些對程序響應時間要求較高的應用,可選擇正常模式;而對于一些需要長時間監(jiān)測的應用,可選擇擴展模式。

(四)布局注意事項

在進行電路板布局時,需要注意以下幾點:

  1. SRT 和 SWT 引腳:這兩個引腳是精密電流源,應盡量減小其周圍的電路板電容和泄漏電流。連接到這些引腳的走線應盡可能短,并且要將攜帶高速數(shù)字信號和大電壓電位的走線遠離這些引腳,以避免復位和/或看門狗超時時間出現(xiàn)誤差。
  2. RESET IN 引腳:該引腳為高阻抗輸入,連接線路應盡量短,以減少對瞬態(tài)信號的耦合。任何直流泄漏電流(如示波器探頭引起的)都會導致編程復位閾值出現(xiàn)誤差。
  3. 敏感引腳:敏感引腳(如 RESET IN、SRT、SWT 等)應位于器件的接地側,遠離數(shù)字 I/O 引腳,以簡化電路板布局。

在使用 MAX6301–MAX6304 進行設計時,可能會遇到一些常見問題,下面為大家介紹這些問題及相應的解決方法:

(一)復位閾值不準確

  • 問題表現(xiàn):實際的復位閾值與設計值存在偏差,導致微處理器在不期望的電壓下復位。
  • 原因分析:外部電阻分壓器網(wǎng)絡的電阻值精度不夠、電阻溫度系數(shù)的影響、電路板上的寄生電容和電阻等因素都可能導致復位閾值不準確。
  • 解決方法
    • 選擇高精度的電阻,盡量減小電阻值的誤差。
    • 考慮電阻的溫度系數(shù),選擇溫度系數(shù)較小的電阻,以減少溫度變化對復位閾值的影響。
    • 優(yōu)化電路板布局,減小寄生電容和電阻的影響。例如,縮短電阻分壓器網(wǎng)絡的走線長度,避免與其他信號線的交叉和耦合。

(二)看門狗誤觸發(fā)

  • 問題表現(xiàn):看門狗定時器在正常工作情況下意外觸發(fā)復位信號,導致微處理器重新啟動。
  • 原因分析
    • 看門狗輸入信號(WDI)受到干擾,出現(xiàn)異常的電平變化。
    • 看門狗超時時間設置不合理,過短的超時時間可能導致在正常程序執(zhí)行過程中看門狗定時器就超時。
    • 電路板上的噪聲干擾,影響了看門狗定時器的正常工作。
  • 解決方法
    • 對看門狗輸入信號進行濾波處理,例如使用電容和電阻組成的低通濾波器,減少干擾信號的影響。
    • 合理設置看門狗超時時間,根據(jù)微處理器的運行速度和程序執(zhí)行時間,選擇合適的超時時間。
    • 優(yōu)化電路板布局,減少噪聲干擾。例如,將看門狗相關的電路與其他噪聲源隔離開來,采用屏蔽措施等。

(三)復位輸出信號異常

  • 問題表現(xiàn):復位輸出信號(RESET 或 RESET)的電平狀態(tài)不符合預期,或者復位脈沖的寬度和持續(xù)時間不準確。
  • 原因分析
    • 復位輸出引腳的負載過大,導致輸出信號的驅動能力不足。
    • 電路板上的寄生電容和電阻影響了復位輸出信號的上升和下降時間。
    • 復位定時器的參數(shù)設置不合理,導致復位脈沖的寬度和持續(xù)時間不準確。
  • 解決方法
    • 檢查復位輸出引腳的負載情況,確保負載在芯片的驅動能力范圍內(nèi)。如果負載過大,可以考慮使用緩沖器或驅動器來增強輸出信號的驅動能力。
    • 優(yōu)化電路板布局,減小寄生電容和電阻的影響。例如,縮短復位輸出引腳的走線長度,避免與其他信號線的交叉和耦合。
    • 檢查復位定時器的參數(shù)設置,確保復位脈沖的寬度和持續(xù)時間符合設計要求??梢酝ㄟ^調(diào)整連接在 SRT 引腳的電容值來調(diào)整復位超時時間。

(四)電源噪聲影響

  • 問題表現(xiàn):電源噪聲可能導致芯片的工作不穩(wěn)定,出現(xiàn)復位異常、看門狗誤觸發(fā)等問題。
  • 原因分析:電源線上的噪聲干擾、電源紋波過大等因素都可能影響芯片的正常工作。
  • 解決方法
    • 在電源引腳((V_{CC}))附近添加去耦電容,例如 0.1μF 的陶瓷電容,以濾除電源線上的高頻噪聲。
    • 使用穩(wěn)壓電源,減少電源紋波的影響??梢圆捎?a target="_blank">線性穩(wěn)壓器開關穩(wěn)壓器來提供穩(wěn)定的電源。
    • 優(yōu)化電路板布局,將電源線路與其他信號線隔離開來,避免電源噪聲對其他電路的干擾。

(五)引腳連接錯誤

  • 問題表現(xiàn):芯片的引腳連接錯誤可能導致芯片無法正常工作,例如復位功能失效、看門狗功能異常等。
  • 原因分析:在電路板設計和焊接過程中,可能會出現(xiàn)引腳連接錯誤的情況。
  • 解決方法
    • 在設計電路板時,仔細核對芯片的引腳定義和連接關系,確保引腳連接正確。
    • 在焊接完成后,使用萬用表等工具檢查引腳的連接情況,確保沒有短路或斷路的問題。
    • 如果發(fā)現(xiàn)引腳連接錯誤,及時進行修正。

總之,在使用 MAX6301–MAX6304 進行設計時,需要充分考慮各種因素,合理設置參數(shù),優(yōu)化電路板布局,以確保芯片的正常工作。如果遇到問題,可以根據(jù)上述常見問題及解決方法進行排查和解決。大家在實際設計過程中是否也遇到過類似的問題呢?又是如何解決的呢?歡迎在評論區(qū)分享你的經(jīng)驗。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    深入解析MAX6315:低功耗μP復位電路理想

    深入解析MAX6315:低功耗μP復位電路理想
    的頭像 發(fā)表于 02-28 10:45 ?119次閱讀

    MAX6803/MAX6804/MAX6805:低功耗微處理器復位電路理想

    MAX6803/MAX6804/MAX6805:低功耗微處理器復位電路
    的頭像 發(fā)表于 02-28 09:20 ?302次閱讀

    探索MAX6365 - MAX6368:低功耗微處理器監(jiān)控電路的卓越

    探索MAX6365 - MAX6368:低功耗微處理器監(jiān)控電路的卓越
    的頭像 發(fā)表于 02-27 17:20 ?475次閱讀

    解析MAX811/MAX812:低功耗微處理器監(jiān)控電路的得力

    解析MAX811/MAX812:低功耗微處理器監(jiān)控電路
    的頭像 發(fā)表于 02-27 17:00 ?258次閱讀

    MAX6323/MAX6324:微處理器監(jiān)控電路的卓越

    MAX6323/MAX6324:微處理器監(jiān)控電路的卓越
    的頭像 發(fā)表于 02-27 15:50 ?100次閱讀

    探索MAX6854 - MAX6869:納米功耗微處理器監(jiān)控電路的卓越

    探索MAX6854 - MAX6869:納米功耗微處理器監(jiān)控電路的卓越
    的頭像 發(fā)表于 02-27 13:45 ?81次閱讀

    深入解析MAX16016/MAX16020/MAX16021:低功耗微處理器監(jiān)控電路的卓越

    深入解析MAX16016/MAX16020/MAX16021:低功耗
    的頭像 發(fā)表于 02-27 09:35 ?71次閱讀

    MAX6412 - MAX6420:低功耗單/雙電壓微處理器復位電路的卓越

    MAX6412 - MAX6420:低功耗單/雙電壓微處理器復位電路的卓越
    的頭像 發(fā)表于 01-31 16:55 ?553次閱讀

    探索MAX6412 - MAX6420:低功耗微處理器復位電路理想

    探索MAX6412 - MAX6420:低功耗微處理器復位電路理想
    的頭像 發(fā)表于 01-29 15:50 ?174次閱讀

    MAX6412 - MAX6420:低功耗單/雙電壓微處理器復位電路的卓越

    MAX6412 - MAX6420:低功耗單/雙電壓微處理器復位電路的卓越
    的頭像 發(fā)表于 01-28 17:05 ?382次閱讀

    MAX6340/MAX6421 - MAX6426:低功耗微處理器復位電路的卓越

    MAX6340/MAX6421 - MAX6426:低功耗微處理器復位電路的卓越
    的頭像 發(fā)表于 01-28 15:45 ?126次閱讀

    MAX6412 - MAX6420:低功耗單/雙電壓微處理器復位電路的卓越

    MAX6412 - MAX6420:低功耗單/雙電壓微處理器復位電路的卓越
    的頭像 發(fā)表于 01-23 17:25 ?610次閱讀

    深入解析MAX6412 - MAX6420:低功耗微處理器復位電路理想

    深入解析MAX6412 - MAX6420:低功耗微處理器復位
    的頭像 發(fā)表于 01-22 15:20 ?168次閱讀

    深入剖析MAX6412–MAX6420:低功耗微處理器復位電路理想

    深入剖析MAX6412–MAX6420:低功耗微處理器復位電路
    的頭像 發(fā)表于 01-18 16:55 ?1083次閱讀

    深入剖析MAX6412 - MAX6420:低功耗微處理器復位電路理想

    深入剖析MAX6412 - MAX6420:低功耗微處理器復位電路
    的頭像 發(fā)表于 01-13 16:45 ?316次閱讀