上拉电阻和下拉电阻

所谓上。就是指wd=%E9%AB%98%E7%94%B5%E5%B9%B3&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6">高电平;所谓下,是指wd=%E4%BD%8E%E7%94%B5%E5%B9%B3&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6">低电平。上拉,就是通过一个电阻将信号接电源。一般用于时钟信号数据信号等。下拉。就是通过一个电阻将信号接地,一般用于保护信号。
这是依据电路须要设计的,主要目的是为了防止干扰,添加电路的稳定性。
假如没有上拉。时钟和数据信号easy出错,毕竟,CPU的功率有限。带非常多BUS线的时候,提供高wd=%E7%94%B5%E5%B9%B3%E4%BF%A1%E5%8F%B7&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6">电平信号有些吃力。

而一旦这些信号被负载或者干扰拉下到某个电压下。CPU无法正确地接收信息和发出指令。仅仅能不断地复位重新启动。
假如没有下拉,保护电路极易受到外界干扰。使CPU误以为被保护对象出问题而採取保护动作。导致误保护。
上拉下拉,要依据电路要求来设置。

加装上拉电阻下拉电阻就是从电源V+或V-端到集成电路器件输出端加装一个电阻。详细操作非常easy,就是直接在器件的输出脚到电源V+或V-端焊接一个电阻就可以。

1、

wd=%E4%B8%8A%E6%8B%89%E7%94%B5%E9%98%BB&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6">上拉电阻对器件注入电流,常见的加装目的有两个:

(1)提高输出电平

如TTL输出驱动COM的

wd=%E7%94%B5%E5%B9%B3&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6">电平匹配。这是很必要的。

(2)加大输出驱动能力,但对于非OC或OD输出型电路其作用是有限的,假设用于驱动类似LED不加上拉或

wd=%E4%B8%8B%E6%8B%89%E7%94%B5%E9%98%BB&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6">下拉电阻也是能够的,应该从负载

wd=%E9%99%90%E6%B5%81%E7%94%B5%E9%98%BB&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6">限流电阻等方面考虑解决,假设负载比較重,应该加装输出缓冲或功率驱动电路

对于OC或OD电路。必须由上拉电阻提供输出电流通道。否则不能工作,因此。在设计和生产时已经安装,就不必再加装了。

2、下拉电阻添加器件输出电流,主要用来设定低电平

wd=%E9%98%BB%E6%8A%97%E5%8C%B9%E9%85%8D&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6">阻抗匹配

3、加装的电阻值大小因加装目的、负载情况以及器件

wd=%E6%9E%81%E9%99%90%E5%8F%82%E6%95%B0&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6">极限參数等条件而异。阻值的大小决定加装作用的弱强。

详细

wd=%E5%8E%9F%E7%90%86%E5%9B%BE&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6">原理图随后绘制上传。

上传原理图。顺便说明,为了不引起误会,图中把上拉电阻和下拉电阻分别画在输出和输入端了。在本级的输入端安装能够看作是前级的输出端安装下拉电阻。其实,选择安装下拉电阻时基本上都是设在后级的输入端。一是前级无输出时下拉以确保后级的输入电平为低电平。二是与前级阻抗匹配。

时间: 2024-11-06 17:49:11

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上拉电阻与下拉电阻(转载)

一.定义: 上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平!电阻同时起限流作用!下拉同理! 上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流:弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分: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.上下拉电阻作用: 1.提高电压准位: a.  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

上拉电阻和下拉电阻的作用

上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的问题的.一般说法是上拉增大电流,下拉电阻是用来吸收电流(抵抗干扰). 上拉是将电压拉高,下拉是将电压拉低,主要用在三极管或场管的控制极的电位,因为只有满足电压差才会工作. 上拉电阻: 下拉电阻:

上拉电阻与下拉电阻的总结

上拉电阻: 1.当TTL电路驱动CMOS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于CMOS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CMOS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

上拉电阻与下拉电阻讲解

使用原因: 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! 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端口的输出类似于一个三极管的C,当C接通过一个电阻和电源连接在一起的时候,该电阻成为上拉电阻,也就是说,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. 上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的问题的.一般说法是上拉

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