一、定义
1、上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!“电阻同时起限流作用”!下拉同理!
2、上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流
3、弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分
4、对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。
二、拉电阻作用
1、一般作单键触发使用时,如果IC本身没有内接电阻,为了使单键维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态,必须在IC外部另接一电阻。
2、数字电路有三种状态:高电平、低电平、和高阻状态,有些应用场合不希望出现高阻状态,可以通过上拉电阻或下拉电阻的方式使处于稳定状态,具体视设计要求而定!
3、一般说的是I/O端口,有的可以设置,有的不可以设置,有的是内置,有的是需要外接,I/O端口的输出类似与一个三极管的C,当C接通过一个电阻和电源连接在一起的时候,该电阻成为上C拉电阻,也就是说,如果该端口正常时为高电平;C通过一个电阻和地连接在一起的时候,该电阻称为下拉电阻,使该端口平时为低电平,作用吗:比如:“当一个接有上拉电阻的端口设为输入状态时,他的常态就为高电平,用于检测低电平的输入”。
4、上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的。一般说法是拉电流,下拉电阻是用来吸收电流的,也就是我们通常所说的灌电流
5、接电阻就是为了防止输入端悬空
6、减弱外部电流对芯片产生的干扰
7、保护cmos内的保护二极管,一般电流不大于10mA
8、通过上拉或下拉来增加或减小驱动电流
9、改变电平的电位,常用在TTL-CMOS匹配
10、在引脚悬空时有确定的状态
11、增加高电平输出时的驱动能力。
12、为OC门提供电流
三、上拉电阻应用原则
1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3。5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。……………………..
2、OC门电路“必须加上拉电阻,才能使用”。
3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。
5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。
6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
8、在数字电路中不用的输入脚都要接固定电平,通过1k电阻接高电平或接地。
四、上拉电阻阻值选择原则
1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。
3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。综合考虑
以上三点,通常在1k到10k之间选取。对下拉电阻也有类似道理。
对上拉电阻和下拉电阻的选择应“结合开关管特性和下级电路的输入特性进行设定,主要需要考虑以下几个因素”:
1。驱动能力与功耗的平衡。以上拉电阻为例,一般地说,上拉电阻越小,驱动能力越强,但功耗越大,设计是应注意两者之间的均衡。
2。下级电路的驱动需求。同样以上拉电阻为例,当输出高电平时,开关管断开,上拉电阻应适当选择以能够向下级电路提供足够的电流。
3。高低电平的设定。不同电路的高低电平的门槛电平会有不同,电阻应适当设定以确保能输出正确的电平。以上拉电阻为例,当输出低电平时,开关管导通,上拉电阻和开关管导通电阻分压值应确保在零电平门槛之下。
4。频率特性。以上拉电阻为例,上拉电阻和开关管漏源级之间的电容和下级电路之间的输入电容会形成“RC延迟”,电阻越大,延迟越大。上拉电阻的设定应考虑电路在这方面的需求。
下拉电阻的设定的原则和上拉电阻是一样的。
OC门输出高电平时是一个高阻态,其上拉电流要由上拉电阻来提供,设输入端每端口不大于100uA,设输出口驱动电流约500uA,标准工作电压是5V,输入口的高低电平门限为0.8V(低于此值为低电平);2V(高电平门限值)。
选上拉电阻时:500uA x 8.4K= 4.2即选大于8.4K时输出端能下拉至0.8V以下,此为最小阻值,再小就拉不下来了。如果输出口驱动电流较大,则阻值可减小,保证下拉时能低于0.8V即可。当输出高电平时,忽略管子的漏电流,两输入口需200uA,200uA x15K=3V即上拉电阻压降为3V,输出口可达到2V,此阻值为最大阻值,再大就拉不到2V了。选10K可用。【最大压降/最大电流、最小压降/最小电流】
COMS门的可参考74HC系列设计时管子的漏电流不可忽略,IO口实际电流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后面的输入口,输出低电平不要把输出口喂撑了”(否则多余的电流喂给了级联的输入口,高于低电平门限值就不可靠了)
此外,还应注意以下几点:
A、要看输出口驱动的是什么器件,如果该器件需要高电压的话,而输出口的输出电压又不够,就需要加上拉电阻。
B、如果有上拉电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才能控制如三态门电路三极管的集电极,或二极管正极去控制把上拉电阻的电流拉下来成为低电平。反之,
C、尤其用在接口电路中,为了得到确定的电平,一般采用这种方法,以保证正确的电路状态,以免发生意外,比如,在电机控制中,逆变桥上下桥臂不能直通,如果它们都用同一个单片机来驱动,必须设置初始状态。防止直通!
驱动尽量用灌电流。
电阻在选用时,选用经过计算后与标准值最相近的一个!
P0为什么要上拉电阻原因有:
1。 P0口片内无上拉电阻
2。 P0为I/O口工作状态时,上方FET被关断,从而输出脚浮空,因此P0用于输出线时为开漏输出。
3。 由于片内无上拉电阻,上方FET又被关断,P0输出1时无法拉升端口电平。
P0是双向口,其它P1,P2,P3是准双向口。准双向口是因为在读外部数据时要先“准备”一下,为什么要准备一下呢?
单片机在读准双向口的端口时,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。
上下拉一般选10k!
上一篇:基于MSP430F5529的金属循迹小车
下一篇:关于STC单片机IO口的状态
推荐阅读
史海拾趣
为了进一步扩大市场份额,GREEGOO公司积极实施全球化战略。公司首先在欧洲市场设立了分支机构,通过参加国际展会、建立销售渠道等方式,成功打入欧洲市场。随后,GREEGOO又陆续在北美、亚洲等地设立分支机构,形成了覆盖全球的营销网络。在全球化布局的过程中,GREEGOO不仅注重产品的本地化适应和品牌建设,还积极与当地企业开展合作,共同开拓新市场。
GREEGOO公司深知品牌建设对于企业发展的重要性。因此,公司投入大量资源用于品牌宣传和推广,通过赞助行业活动、举办产品发布会、开展公益活动等方式,不断提升品牌知名度和美誉度。同时,GREEGOO还注重产品质量的提升和售后服务的完善,以优质的产品和服务赢得消费者的信任和忠诚。这些努力使得GREEGOO在电子行业中树立了良好的品牌形象,品牌价值不断提升。
随着北京人民电器产品的不断优化和升级,其生产的GM系列直流断路器在发电、输变电系统中得到了广泛应用。众多电力企业和项目都选择了北京人民电器的产品,这不仅是对其产品质量和技术水平的认可,也进一步推动了公司在电力行业的深入发展。
北京人民电器厂有限公司,作为北方地区最大的低压电器制造企业,于1995年成功研发出全球首台高分断微型直流断路器。这一创新成果不仅填补了国内空白,更在国际上展现了中国在低压电器领域的研发实力。该断路器的诞生,标志着北京人民电器在直流断路器技术领域迈出了坚实的一步,为后续的产品研发和市场拓展奠定了坚实的基础。
智烽维(CDA)于2007年成立,专注于超级电容器(法拉电容)的研发和生产。在创立初期,公司面临着资金短缺、技术挑战和市场认知度低等多重困难。然而,凭借对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,智烽维成功推出了卷绕型超级电容器产品,并逐渐在市场上建立起了一定的知名度。
Davies Molding公司自创立之初,就将产品质量视为企业的生命线。在早期,公司创始人意识到,只有提供高品质的塑料注塑成型产品,才能在竞争激烈的电子行业中立足。因此,公司投入大量资源在研发、生产和质量控制上,确保每一件产品都符合严格的标准。这种对品质的坚持,不仅赢得了客户的信任,也为Davies Molding公司赢得了良好的口碑。
使用同样的AT指令分别在超级终端下和用代码方式发向手机模块,结果前者可以收到结果而后都却收不到。 请问这是什么原因呢?我估计是配置问题,像波特率等。你的看法呢?谢谢。 … 查看全部问答∨ |
|
放假在家补习电路基础,在判定等电势点上有些不懂,比如下面的电路: 书上说CDE三点是等电位点,但并没有说明原因。。。串联电路中,阻值相同的器件电压相同;并联电路中,各支路电压相同;但是这两点貌似在这个对称电路上用不着。。。求大虾帮 ...… 查看全部问答∨ |
|
现场5折购买Sitara入门套件!!RMB 600!仅限研讨会当天!! http://www.deyisupport.com/question_answer/f/25/t/15050.aspx… 查看全部问答∨ |
|
在数据手册中 关于这个ADS10SR的解释不是很清楚。。它指的是采样速率??不是有采样时钟ADC10CLK吗,而且我们一般都是采用ADS10OSC的,一般为5MHZ,如果这样的话那么ADC10SR是干嘛的呢?最难以理解的是up to 200ksps和buffer drive。。 求大神能 ...… 查看全部问答∨ |
偶然在网上看到的一份经典书单,关于数学和物理专业的,如果感兴趣的话可以参照这个来选择合适的书。 目录: 1 数学书目 1.1 数学分析--高等数学 1.2 高等代数--线性代数 1.3 空间解析几何 1.4 常微分方程 1.5 单复变函数 1.6 关于 ...… 查看全部问答∨ |