www.久久久久|狼友网站av天堂|精品国产无码a片|一级av色欲av|91在线播放视频|亚洲无码主播在线|国产精品草久在线|明星AV网站在线|污污内射久久一区|婷婷综合视频网站

當前位置:首頁 > 單片機 > 小麥大叔
[導讀]文章目錄 1. 上拉電阻 2. 下拉電阻 3. 上拉電阻使用場景 3.1. TTL驅動CMOS 3.2. OC和OD門 3.3. 低電平中斷檢測 3.4. 固定電平 4. 下拉電阻使用場景 4.1. 固定電平 4.1. 作為放電電阻 1. 上拉電阻 上拉,從字面意思就是往上面拉,數字電路中“上”指的是啥?指

文章目錄

  • 1. 上拉電阻

  • 2. 下拉電阻

  • 3. 上拉電阻使用場景

    • 3.1. TTL驅動CMOS

    • 3.2. OC和OD門

    • 3.3. 低電平中斷檢測

    • 3.4. 固定電平

  • 4. 下拉電阻使用場景

    • 4.1. 固定電平

    • 4.1. 作為放電電阻

1. 上拉電阻

上拉,從字面意思就是往上面拉,數字電路中“上”指的是啥?指邏輯1,在電路設計中,邏輯1代表高電平。那把什么往上面拉呢,當然不會是電源,也不會是地,那只能是信號了。

自然就會得到概念,把一個信號通過一個電阻接到高電平,叫作上拉,這個電阻充當的作用就是上拉電阻。

2. 下拉電阻

把一個信號通過一個電阻接到低電平(地),叫作下拉,這個電阻充當的作用就是下拉電阻。

為什么會出現(xiàn)上拉電阻,下拉電阻呢?什么場景下需要用到上拉下拉電阻呢?上下拉電阻的阻值如何選擇呢?

3. 上拉電阻使用場景

3.1. TTL驅動CMOS

標準TTL電平的 (高電平輸出最大值)為2.4V,而CMOS的 (高電平輸入最小值)為3.5V,當TTL驅動CMOS時,TTL輸出高電平時,CMOS可能無法有效識別為高電平,所以需要在TTL的輸出上加一個上拉電阻,將TTL的輸出高電平提高到5V,使CMOS有效識別。

TTL低電平驅動CMOS時,TTL的 (低電平輸出最大值)為0.5V,小于CMOS的 (低電平輸入最大值)的1.5V,所以TTL低電平可以正常被CMOS識別。

越小,上拉能力越大,但是會增大TTL端的飽和壓降,導致TTL輸出的低電平很高, 太大,會延緩TTL輸出的上升沿。

TTL驅動CMOS

3.2. OC和OD門

采用OC和OD門結構的,都需要添加上拉電阻,下圖I2C是OD結構,SDA和SCL信號上都需要加上拉電阻,不加上拉電阻,OC和OD是無法輸出高電平的。

IIC的OD結構

3.3. 低電平中斷檢測

對于低電平中斷觸發(fā)電路來說,一般在MCU的檢測端會加一個上拉電阻,當INT低電平到來時,MCU_INT_DET會變?yōu)榈碗娖?,觸發(fā)中斷。

R1太大,MCU_INT_DET的上升沿越慢,R1太小,有可能造成灌電流過大,導致MCU管腳燒壞。

低電平中斷檢測電路

3.4. 固定電平

如LDO電路,高電平使能時,一般會在使能腳CE加上拉電阻到VIN,達到上電LDO就有輸出的效果。

對于R1,一般芯片的SPEC會給出,最常見的是10K和100K,那你說47K行不行,當然也行,要看LDO CE管腳的灌電流能力,也就是5V加在R1上的電流需要小于CE管腳最大灌電流,如果太大,CE腳可能會燒毀。

LDO電路

4. 下拉電阻使用場景

4.1. 固定電平

如NMOS的控制電路中,一般G極加一個下拉電阻,固定低電平,MOS管的GS阻抗很大,容易遭到靜電的干擾,導致GS之間產生較高電壓,使MOS管開關狀態(tài)改變。

對于R2,MOS管在關閉狀態(tài),流過R2的耗流為0,MOS管導通狀態(tài);流過R2的電流為 ,如果想減小耗流,盡可能提高R2的阻值,一般取值200K,1M等。

MOS管開關電路

4.2. 作為放電電阻

有的LDO電路中,也會加R4下拉電阻,叫假負載,LDO關閉時,用于快速泄放C6上的電壓,這和電路的使用場景有相關。加R4的壞處是,在正常工作時,會增加 的耗流,再說一句,現(xiàn)在也有帶自放電功能的LDO,帶自放電和不帶自放電,有利有弊。

對于R4,阻值越小,放電越快,但是正常工作時,增加的耗流會越大。

R4作為放電電阻

今天的文章到這里就結束了。。。



長按下圖二維碼關注,獨自前進,走得快;結伴而行,走得遠;在這里除了肝出來的文章,還有一步一個腳印學習的點點滴滴;





原創(chuàng)不易,讓我知道你在看


免責聲明:本文內容由21ic獲得授權后發(fā)布,版權歸原作者所有,本平臺僅提供信息存儲服務。文章僅代表作者個人觀點,不代表本平臺立場,如有問題,請聯(lián)系我們,謝謝!

本站聲明: 本文章由作者或相關機構授權發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內容真實性等。需要轉載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內容侵犯您的權益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關鍵字: 驅動電源

在工業(yè)自動化蓬勃發(fā)展的當下,工業(yè)電機作為核心動力設備,其驅動電源的性能直接關系到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動勢抑制與過流保護是驅動電源設計中至關重要的兩個環(huán)節(jié),集成化方案的設計成為提升電機驅動性能的關鍵。

關鍵字: 工業(yè)電機 驅動電源

LED 驅動電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個照明設備的使用壽命。然而,在實際應用中,LED 驅動電源易損壞的問題卻十分常見,不僅增加了維護成本,還影響了用戶體驗。要解決這一問題,需從設計、生...

關鍵字: 驅動電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據LED驅動電源的公式,電感內電流波動大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關鍵字: LED 設計 驅動電源

電動汽車(EV)作為新能源汽車的重要代表,正逐漸成為全球汽車產業(yè)的重要發(fā)展方向。電動汽車的核心技術之一是電機驅動控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機驅動系統(tǒng)中的關鍵元件,其性能直接影響到電動汽車的動力性能和...

關鍵字: 電動汽車 新能源 驅動電源

在現(xiàn)代城市建設中,街道及停車場照明作為基礎設施的重要組成部分,其質量和效率直接關系到城市的公共安全、居民生活質量和能源利用效率。隨著科技的進步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨特的優(yōu)勢逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關鍵字: 發(fā)光二極管 驅動電源 LED

LED通用照明設計工程師會遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關鍵字: LED 驅動電源 功率因數校正

在LED照明技術日益普及的今天,LED驅動電源的電磁干擾(EMI)問題成為了一個不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會影響LED燈具的正常工作,還可能對周圍電子設備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來解決L...

關鍵字: LED照明技術 電磁干擾 驅動電源

開關電源具有效率高的特性,而且開關電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅動電源

關鍵字: LED 驅動電源 開關電源

LED驅動電源是把電源供應轉換為特定的電壓電流以驅動LED發(fā)光的電壓轉換器,通常情況下:LED驅動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關鍵字: LED 隧道燈 驅動電源
關閉