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示例:
OC门输出高电平时是一个高阻态,其上拉电压要由上拉内阻来提供,设输入端每端口不小于100uA,设输出口驱动电压约500uA,标准工作电流是5V,输入口的高低电平门限为0。8V(高于此值为低电平);2V(高电平门限值)。
选上拉内阻时:500uAx8。4K=4。2即选小于8。4K时输出端能下拉至0。8V以下,此为最小电阻,再小就拉不出来了。假如输出口驱动电压较大,则电阻可减少,保证下拉时能高于0。8V即可。当输出高电平时,忽视管子的漏电压,两输入口需200uA,200uAx15K=3V即上拉内阻压降为3V,输出口可达到2V,此电阻为最大电阻,再大就拉不到2V了。选10K可用。【最大压降/最大电压、最小压降/最小电压】
COMS门的可参考74HC系列设计时管子的漏电压不可忽视,IO口实际电压在不同电平下也是不同的,上述仅仅是原理,一句话概括为:“输出高电平时要喂饱前面的输入口,输出低电平不要把输出口喂撑了”(否则多余的电压喂给了级联的输入口,低于低电平门限值就不可靠了)
据悉,还应注意以下几点:
A、要看输出口驱动的是哪些元件,假如该元件须要高电流的话,而输出口的输出电流又不够,就须要加上拉内阻。
B、如果有上拉内阻那它的端口在默认值为高电平,你要控制它必须用低电平能够控制如三态门电路二极管的栅极,或晶闸管负极去控制把上拉内阻的电压拉出来成为低电平。反之,
C、尤其用在插口电路中,为了得到确定的电平,通常采用这些方式电阻箱怎样设置输出电阻,以保证正确的电路状态,以免发生意外,例如,在马达控制中,逆变桥上下桥臂不能直通,假如它们都用同一个单片机来驱动,必须设置初始状态。避免直通!
驱动尽量用灌电压。
在数字电路中不用的输入脚都要接固定电平,通过1k内阻接高电平或接地。
1。内阻作用:
l接内阻就是为了避免输入端悬空
l减小外部电压对芯片形成的干扰
l保护cmos内的保护晶闸管,通常电压不小于10mA
l上拉和下拉、限流
1。改变电平的电位,常用在TTL-CMOS匹配
2。在引脚悬空时有确定的状态
3。降低高电平输出时的驱动能力。
4。为OC门提供电压
那要看输出口驱动的是哪些元件,假如该元件须要高电流的话,而输出口的输出电流又不够,就须要加上拉内阻。假如有上拉内阻那它的端口在默认值为高电平,你要控制它必须用低电平能够控制,如三态门电路二极管的栅极,或晶闸管负极去控制把上拉内阻的电压拉出来成为低电平。反之,尤其用在插口电路中,为了得到确定的电平,通常采用这些方式,以保证正确的电路状态,以免发生意外。例如,在马达控制中,逆变桥上下桥臂不能直通,假如它们都用同一个单片机来驱动,必须设置初始状态。避免直通!
内阻在选用时,选用经过估算后与标准值最相仿的一个!
P0为何要上拉内阻缘由有:
1。P0口片内无上拉内阻
2。P0为I/O口工作状态时,上方FET被关断,因而输出脚浮空,因而P0用于输出线时为开漏输出。
3。因为片内无上拉内阻,上方FET又被关断,P0输出1时未能反弹端口电平。
P0是单向口,其它P1,P2,P3是准单向口。准单向口是由于在读外部数据时要先“准备”一下,为何要打算一下呢?
单片机在读准单向口的端口时,先应给端口锁存器赋1,目的是使FET关断,不至于因片内FET导通使端口钳制在低电平。
上下拉通常选10k!
芯片的上拉/下拉阻值的作用
最常见的用途是,如果有一个三态的门带下一级门。倘若直接把三态的输出接在下一级的输入上,当三态的门为高阻态时,下一级的输入就好似漂空一样。可能导致逻辑的错误,对MOS电路其实是有破坏性的。所以用内阻将下一级的输入拉高或拉低,既不影响逻辑又保正输入不会漂空。
改变电平的电位,常用在TTL-CMOS匹配;在引脚悬空时有确定的状态;为OC门的输出提供电压;作为端接内阻;在试验板上等于多了一个测试点,非常对板上表贴芯片多的更好,免得割线;嵌位;
上、下拉内阻的作用好多,例如压低讯号峰峰值,提高讯号传输能力,避免讯号远距离传输时的线上反射,调节讯号电平级别等等!其实还有其他的作用了具体的应用方式要看在哪些场合,哪些目的,至于参数更不能一概而定,要看电路其他参数而定,例如一般用在输入脚上的上拉内阻如果是为了压低峰峰值,就要参考该引脚的电阻来定内阻值的!另外,没有说输入加下拉,输出加上拉的,有时侯没了某个目的也可能同时既有上拉又有下拉内阻的!
加接地内阻--下拉
加接电源内阻--上拉
对于漏极开路或则栅极开路输出的元件须要加上拉内阻才可能工作。另外,普通的口,加上拉内阻可以提升抗干扰能力,而且会降低负载。
电源:+5V
普通的直立LED,
用多大的上拉内阻合适?
通常LED的电压有几个mA就够了,最大不超过20mA电阻箱怎样设置输出电阻,按照这个你就应当可以算出上拉内阻值来了。
保险起见,还是让他拉吧,(5-0.7)/10mA=,差不多吧,不放心就用2k的。【奇怪,新出了管压0.7V的LED了吗?据我所知似乎该是1.5V左右。我看几百欧到1K都没太大问题,通常的片子不会衰到10mA都抗不住吧?】
下拉内阻的作用:所见不多,常见的是接到一个元件的输入端,多作为抗干扰使用。这是因为通常的IC的输入端悬空时易受干扰,或元件扫描时有间隙泄露电流而影响电路的性能。前者,我们在某批设备中曾遇到过。
上拉内阻的电阻主要是要顾及端口的低电平吸入电压的能力。诸如在5V电流下,加1K上拉内阻,将会给端口低电平状态降低5mA的吸入电压。在端口能承受的条件下,上拉内阻小一点为好。
张飞实战电子视频教程第三部设计知识点整理:
5、什么叫三态,哪些叫上拉内阻、下拉内阻以及高阻态?
6、电路在设计时应当注意两态电路,为何须要两态?
7、什么叫雷击、高压静电?怎样提高电路的抗雷击和高压静电能力?
8、三极管寄生电容的影响,寄生电容对二极管形成如何的影响?怎样从设计中克服这样的影响?
9、为什么二极管会工作在放大区?
10、开关形成干扰的动因,怎么用混频电路清除干扰讯号?
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