完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 上拉電阻
上拉是對(duì)器件輸入電流,下拉是輸出電流;強(qiáng)弱只是上拉電阻的阻值不同,沒有什么嚴(yán)格區(qū)分;對(duì)于非集電極(或漏極)開路輸出型電路(如普通門電路)提供電流和電壓的能力是有限的,上拉電阻的功能主要是為集電極開路輸出型電路輸出電流通道。
文章:279個(gè) 瀏覽:31162次 帖子:201個(gè)
來源:互聯(lián)網(wǎng) 在電路中加上拉電阻或下拉電阻的目的是確定某個(gè)狀態(tài)電路中的高電平或低電平。 上、下拉電阻的作用 提高電路穩(wěn)定性,避免引起誤動(dòng)作。一些情況下按...
2020-10-12 標(biāo)簽:上拉電阻下拉電阻電路設(shè)計(jì) 2807 0
關(guān)于51單片機(jī)IO引腳的驅(qū)動(dòng)能力與上拉電阻
單片機(jī)輸出高電平時(shí),則允許外部器件,從單片機(jī)的引腳,拉出電流,這個(gè)電流,稱為“拉電流”,外部電路稱為“拉電流負(fù)載”。
在門電路輸入端串聯(lián)10K電阻后再輸入低電平,輸入端出呈現(xiàn)的是高電平而不是低電平。因?yàn)橛蒚TL門電路的輸入端負(fù)載特性可知,只有在輸入端接的串聯(lián)電阻小于91...
單片機(jī)電路的設(shè)計(jì)中需要注意的難點(diǎn)有哪些?
大家可以看到復(fù)位電路中電阻R1=10k時(shí)RST是高電平 ,而當(dāng)R1=50時(shí)RST為低電平,很明顯R1=10k時(shí)是錯(cuò)誤的,單片機(jī)一直處在復(fù)位狀態(tài)時(shí)根本無法工作。
輸入端如果是高阻狀態(tài),或高阻抗輸入端處于懸空狀態(tài),此時(shí)需要加上拉或下拉電阻,以免受到隨機(jī)電平的影響,進(jìn)而影響電路工作。同樣,如果輸出端處于被動(dòng)狀態(tài),需要...
我們知道,上拉電阻就是將不確定的信號(hào)通過一個(gè)電阻鉗位在高電平。輸入電流時(shí),電阻同時(shí)起到限流作用。阻值的強(qiáng)弱只是上拉電阻的阻值不同而已,實(shí)際上并沒有什么嚴(yán)...
當(dāng)TTL電路驅(qū)動(dòng)COMS電路時(shí),如果TTL電路輸出的高電平低于COMS電路的最低高電平(一般為3.5V),這時(shí)就需要在TTL的輸出端接上拉電阻,以提高輸...
所謂排阻就是若干個(gè)參數(shù)完全相同的電阻,它們的一個(gè)引腳都連到一起,作為公共引腳。其余引腳正常引出。所以如果一個(gè)排阻是由n個(gè)電阻構(gòu)成的,那么它就有n+1只引...
由于P0口內(nèi)部沒有上拉電阻,是開漏的,不管它的驅(qū)動(dòng)能力多大,相當(dāng)于它是沒有電源的,需要外部的電路提供。
本文首先介紹了單片機(jī)P0端口的結(jié)構(gòu)及工作原理,其次介紹了單片機(jī)端口上拉電阻的作用,最后闡述了單片機(jī)p0口為什么要加上拉電阻。
在數(shù)字電路中,只有二種狀態(tài),要么是高電平,要么是低電平,在通電初期,這些輸出狀態(tài)是不確定的,為了使電路確定狀態(tài),必需使用上拉電阻或下拉電阻,使一個(gè)原來不...
單片機(jī)上拉電阻的作用是什么_單片機(jī)上拉電阻原理圖
上拉電阻在單片機(jī)當(dāng)中的重要作用進(jìn)行了細(xì)致的介紹,相信在閱讀過本篇文章之后,大家對(duì)于為什么要在單片機(jī)中添加上拉電阻有了一定的認(rèn)識(shí)。希望大家在閱讀過本篇文章...
上拉電阻很大,提供的驅(qū)動(dòng)電流很小,叫弱上拉;反之叫強(qiáng)上拉。為什么要使用拉電阻:上拉就是將不確定的信號(hào)通過一個(gè)電阻嵌位在高電平,電阻同時(shí)起限流作用,下拉同...
什么是上拉電阻和下拉電阻_上拉電阻和下拉電阻的區(qū)別_上拉電阻的作用原理
所謂上,就是指高電平;所謂下,是指低電平。上拉,就是通過一個(gè)電阻將信號(hào)接電源,一般用于時(shí)鐘信號(hào)數(shù)據(jù)信號(hào)等。下拉,就是通過一個(gè)電阻將信號(hào)接地,一般用于保護(hù)信號(hào)。
上拉下拉電阻(zz)基礎(chǔ)知識(shí) 一、什么是上拉電阻?什么是下拉電阻? 上拉就是將不確定的信號(hào)通過
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺 | 無人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |