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[!--downpath--]問答對人有幫助,內容完整,我也想曉得答案
示例:
OC門輸出高電平時是一個高阻態,其上拉電壓要由上拉內阻來提供,設輸入端每端口不小于100uA,設輸出口驅動電壓約500uA,標準工作電流是5V,輸入口的高低電平門限為0。8V(高于此值為低電平);2V(高電平門限值)。
選上拉內阻時:500uAx8。4K=4。2即選小于8。4K時輸出端能下拉至0。8V以下,此為最小電阻,再小就拉不出來了。假如輸出口驅動電壓較大,則電阻可減少,保證下拉時能高于0。8V即可。當輸出高電平時,忽視管子的漏電壓,兩輸入口需200uA,200uAx15K=3V即上拉內阻壓降為3V,輸出口可達到2V,此電阻為最大電阻,再大就拉不到2V了。選10K可用。【最大壓降/最大電壓、最小壓降/最小電壓】
COMS門的可參考74HC系列設計時管子的漏電壓不可忽視,IO口實際電壓在不同電平下也是不同的,上述僅僅是原理,一句話概括為:“輸出高電平時要喂飽前面的輸入口,輸出低電平不要把輸出口喂撐了”(否則多余的電壓喂給了級聯的輸入口,低于低電平門限值就不可靠了)
據悉,還應注意以下幾點:
A、要看輸出口驅動的是哪些元件,假如該元件須要高電流的話,而輸出口的輸出電流又不夠,就須要加上拉內阻。
B、如果有上拉內阻那它的端口在默認值為高電平,你要控制它必須用低電平能夠控制如三態門電路二極管的柵極,或晶閘管負極去控制把上拉內阻的電壓拉出來成為低電平。反之,
C、尤其用在插口電路中,為了得到確定的電平,通常采用這些方式電阻箱怎樣設置輸出電阻,以保證正確的電路狀態,以免發生意外,例如,在馬達控制中,逆變橋上下橋臂不能直通,假如它們都用同一個單片機來驅動,必須設置初始狀態。避免直通!
驅動盡量用灌電壓。
在數字電路中不用的輸入腳都要接固定電平,通過1k內阻接高電平或接地。
1。內阻作用:
l接內阻就是為了避免輸入端懸空
l減小外部電壓對芯片形成的干擾
l保護cmos內的保護晶閘管,通常電壓不小于10mA
l上拉和下拉、限流
1。改變電平的電位,常用在TTL-CMOS匹配
2。在引腳懸空時有確定的狀態
3。降低高電平輸出時的驅動能力。
4。為OC門提供電壓
那要看輸出口驅動的是哪些元件,假如該元件須要高電流的話,而輸出口的輸出電流又不夠,就須要加上拉內阻。假如有上拉內阻那它的端口在默認值為高電平,你要控制它必須用低電平能夠控制,如三態門電路二極管的柵極,或晶閘管負極去控制把上拉內阻的電壓拉出來成為低電平。反之,尤其用在插口電路中,為了得到確定的電平,通常采用這些方式,以保證正確的電路狀態,以免發生意外。例如,在馬達控制中,逆變橋上下橋臂不能直通,假如它們都用同一個單片機來驅動,必須設置初始狀態。避免直通!
內阻在選用時,選用經過估算后與標準值最相仿的一個!
P0為何要上拉內阻緣由有:
1。P0口片內無上拉內阻
2。P0為I/O口工作狀態時,上方FET被關斷,因而輸出腳浮空,因而P0用于輸出線時為開漏輸出。
3。因為片內無上拉內阻,上方FET又被關斷,P0輸出1時未能反彈端口電平。
P0是單向口,其它P1,P2,P3是準單向口。準單向口是由于在讀外部數據時要先“準備”一下,為何要打算一下呢?
單片機在讀準單向口的端口時,先應給端口鎖存器賦1,目的是使FET關斷,不至于因片內FET導通使端口鉗制在低電平。
上下拉通常選10k!
芯片的上拉/下拉阻值的作用
最常見的用途是,如果有一個三態的門帶下一級門。倘若直接把三態的輸出接在下一級的輸入上,當三態的門為高阻態時,下一級的輸入就好似漂空一樣。可能導致邏輯的錯誤,對MOS電路其實是有破壞性的。所以用內阻將下一級的輸入拉高或拉低,既不影響邏輯又保正輸入不會漂空。
改變電平的電位,常用在TTL-CMOS匹配;在引腳懸空時有確定的狀態;為OC門的輸出提供電壓;作為端接內阻;在試驗板上等于多了一個測試點,非常對板上表貼芯片多的更好,免得割線;嵌位;
上、下拉內阻的作用好多,例如壓低訊號峰峰值,提高訊號傳輸能力,避免訊號遠距離傳輸時的線上反射,調節訊號電平級別等等!其實還有其他的作用了具體的應用方式要看在哪些場合,哪些目的,至于參數更不能一概而定,要看電路其他參數而定,例如一般用在輸入腳上的上拉內阻如果是為了壓低峰峰值,就要參考該引腳的電阻來定內阻值的!另外,沒有說輸入加下拉,輸出加上拉的,有時侯沒了某個目的也可能同時既有上拉又有下拉內阻的!
加接地內阻--下拉
加接電源內阻--上拉
對于漏極開路或則柵極開路輸出的元件須要加上拉內阻才可能工作。另外,普通的口,加上拉內阻可以提升抗干擾能力,而且會降低負載。
電源:+5V
普通的直立LED,
用多大的上拉內阻合適?
通常LED的電壓有幾個mA就夠了,最大不超過20mA電阻箱怎樣設置輸出電阻,按照這個你就應當可以算出上拉內阻值來了。
保險起見,還是讓他拉吧,(5-0.7)/10mA=,差不多吧,不放心就用2k的。【奇怪,新出了管壓0.7V的LED了嗎?據我所知似乎該是1.5V左右。我看幾百歐到1K都沒太大問題,通常的片子不會衰到10mA都抗不住吧?】
下拉內阻的作用:所見不多,常見的是接到一個元件的輸入端,多作為抗干擾使用。這是因為通常的IC的輸入端懸空時易受干擾,或元件掃描時有間隙泄露電流而影響電路的性能。前者,我們在某批設備中曾遇到過。
上拉內阻的電阻主要是要顧及端口的低電平吸入電壓的能力。諸如在5V電流下,加1K上拉內阻,將會給端口低電平狀態降低5mA的吸入電壓。在端口能承受的條件下,上拉內阻小一點為好。
張飛實戰電子視頻教程第三部設計知識點整理:
5、什么叫三態,哪些叫上拉內阻、下拉內阻以及高阻態?
6、電路在設計時應當注意兩態電路,為何須要兩態?
7、什么叫雷擊、高壓靜電?怎樣提高電路的抗雷擊和高壓靜電能力?
8、三極管寄生電容的影響,寄生電容對二極管形成如何的影響?怎樣從設計中克服這樣的影響?
9、為什么二極管會工作在放大區?
10、開關形成干擾的動因,怎么用混頻電路清除干擾訊號?
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