其上登记的美国存托股票,每份代表 2 股普通股,票面价值每股 1.0769 英镑 NWG 纽约证券交易所 普通股,票面价值每股 1.0769 英镑* 纽约证券交易所 5.125% 次级二级债券,2024 年到期 NWG24 纽约证券交易所 3.754% 固定至固定重置利率次级二级债券,2029 年到期 NWG29A 纽约证券交易所 3.032% 固定至固定重置利率次级二级债券,2035 年到期 NWG35 纽约证券交易所 4.269% 固定利率/浮动利率高级债券,2025 年到期 NWG25 纽约证券交易所 1.642% 高级可赎回固定至固定重置利率债券,2027 年到期 NWG27 纽约证券交易所 5.847% 高级可赎回固定至固定重置利率债券,2027 年到期NWG27A 纽约证券交易所 5.516% 高级可赎回固定至固定重置利率票据,2028 年到期 NWG/28A 纽约证券交易所 5.808% 高级可赎回固定至固定重置利率票据,2029 年到期 NWG29B 纽约证券交易所 6.016% 高级可赎回固定至固定重置利率票据,2034 年到期 NWG34 纽约证券交易所 7.472% 可赎回固定至固定重置利率高级票据,2026 年到期 NWG26A 纽约证券交易所 3.073% 可赎回固定至固定重置利率高级票据,2028 年到期 NWG28 纽约证券交易所 4.892% 固定利率/浮动利率高级票据,2029 年到期 NWG29 纽约证券交易所 5.076% 固定利率/浮动利率高级票据,2030 年到期 NWG30 纽约证券交易所 4.445% 固定利率利率 / 浮动利率 2030 年到期高级债券 NWG30A 纽约证券交易所
6.4 控制器扩展 CX32......................................................................................................................... 88 6.4.1 CX32 概述......................................................................................................................................... 88 6.4.2 接口......................................................................................................................................................... 90 6.4.2.1 接口列表......................................................................................................................................... 91 6.4.2.2 DRIVE-CLiQ 接口............................................................................................................................. 92 6.4.2.3 数字量输入/输出 (X122)............................................................................................................. 92 6.4.2.4 电源............................................................................................................................................. 96 6.4.2.5 测量插座......................................................................................................................................... 97 6.4.3 LED 显示......................................................................................................................................... 97 6.4.4 RESET 按钮......................................................................................................................................... 97 6.4.5 6.4.6 技术数据...................................................................................................................... 98
图 S1。a 两个不同周期的实验设定电流(橙色和黄色线)和一阶导数(橙色和黄色符号)与电压的关系。设定点建立在电流导数最大值处(橙色和黄色方块)。b 两个示例周期的实验设定电流(橙色和黄色线)与电压的关系。这种新方法寻求两个连续点(橙色和黄色符号)中的最大电流增加,以确定设定点。c 两个示例周期的实验设定电流(橙色和黄色线)与电压的关系。该技术使用直线(虚线)连接达到顺从电流的点和第一个测量电流,最大距离标记设定电压。d 两个不同周期的实验复位电流(橙色和黄色线)和一阶电流导数(橙色和黄色符号)与电压的关系。通过确定最小电流导数来确定复位点。e 两个示例周期的实验复位电流(橙色和黄色线)与电压的关系。该技术寻求两个连续点中的最大电流减少,以确定复位点。 f 两个示例周期的实验复位电流(橙色和黄色线)与电压曲线。最大电流值被设定为复位点。 g 实验复位电流(橙色和黄色线)和一阶电流导数(符号)与电压曲线。导数的第一个负值点被设定为复位点。
老实说?空间,尽管有时可能会派上用场,但我们个人很少需要使用它。我已经将重置和GND销钉彼此隔开,以便可以轻松地短短以重置板,并取决于您的项目,您始终可以将按钮连接到这些销钉。由于已经拉到了重置线,因此不需要拉紧,因此将其接地的按钮是硬件重置所需的全部。
内置上电复位模块会让芯片一直处于复位状态直到电压正常,当电压低于一定阈值时,芯片也会复位。当外部复位引脚RST n 为低电平时,整个芯片都会复位。此引脚内置上拉电阻和RC滤波器,也可悬空。内置看门狗确保芯片在发生异常情况时仍能在规定时间内恢复正常工作。
内置上电复位模块会让芯片一直处于复位状态直到电压正常,当电压低于一定阈值时,芯片也会复位。当外部复位引脚RST n 为低电平时,整个芯片都会复位。此引脚内置上拉电阻和RC滤波器,也可悬空。内置看门狗确保芯片在发生异常情况时仍能在规定时间内恢复正常工作。
注释:(注释适用于所有规格)1. QBD(准双向)引脚包括端口 1、P2.6 和 P2.7。2. 标准输出包括 AD0–15、RD、WR、ALE、BHE、INST、HSO 引脚、PWM、P2.5、CLKOUT、RESET、端口 3 和 4、TXD、P2.0 和 RXD(串行模式 0)。V OH 规格对 RESET 无效。端口 3 和 4 为开漏输出。3. 标准输入包括 HSI 引脚、EA、READY、BUSWIDTH、NMI、RXD、P2.1、EXTINT、P2.2、T2CLK、P2.3 和 T2RST、P2.4。4. 如果 V OL 保持在 0.45V 以上或 V OH 保持在 0.45V 以下,则必须通过外部将每个引脚的最大电流限制为以下值。 V CC b 0.7V。输出引脚上的 I OL。10 mA 准双向引脚上的 I OH。自限流标准输出引脚上的 I OH。10 mA 5。正常运行期间,每个总线引脚(数据和控制)的最大电流为 3.2 mA。6。正常(非瞬态)条件下,适用以下总电流限制。端口 1。P2.6 I OL。29 mA I OH 自限流 HSO。P2.0。RXD。RESET I OL。29 mA I OH。26 mA P2.5。P2.7。WR。BHE I OL。13 mA I OH。11 mA AD0–AD15 I OL。52 mA I OH。52 mA RD。ALE。INST–CLKOUT I OL。13 mA I OH。13 mA 7。典型值基于有限数量的样本并且不保证。列出的值是在室温和 V REF e V CC e 5V 下得到的。
连接到公用设施 将设备插入 3 线接地插座。如果交流输入为端子类型,请按照端子标记连接电源线。 连接设备 将设备插入 AVR 后面板插座。然后按下前面板电源开关至“RESET”位置以打开设备。注意:插入 AVR 的所有设备的总功耗不得超过其容量(请参阅规格)。否则可能会导致断路器故障(熔断)。
手动复位输入 ( MR ) 许多基于微处理器 (μP) 的产品需要手动复位功能,允许操作员、测试技术人员或外部逻辑电路启动复位。MR 上的逻辑低电平可使复位有效。在 MR 为低电平期间以及在 MR 返回高电平后的复位有效超时周期 (t RP ) 或延迟 (t ON ) 内,复位保持有效。此输入具有内部 50kΩ 上拉电阻,因此如果不使用,可以保持悬空。MR 可以用 TTL 或 CMOS 逻辑电平驱动,也可以用开漏/集电极输出驱动。对于手动操作,将一个常开瞬时开关从 MR 连接到 GND;无需外部去抖动电路。如果 MR 由长电缆驱动,或者如果设备在嘈杂环境中使用,请将一个 0.1μF 电容从 MR 连接到地以提供额外的抗噪能力。