Zakładowanie/Spowalnianie Wspornikowy Kalkulator

Poznanie Rezystnic Obciągowych i Obciągowych

Czy to są Włączarki Zimną i Zimnowość?

Oscylatory i wykluczający przewódki są ważnymi składowymi w cyfrach cyfrowych, które ustalają określoną logikę stanu wyższy lub niższy gdy wejście jest w stanie impedanceu wysokiego. Głównym odznakiem rozróżnienia między oscylatorem a wykluczaniem przewódki to ich połączenie i logika domyślna:

  • Podciągów przytrzymujący łączą się z VCC zaspawka prądowa, w warunkach domyślnych na LOGIKĄ WIĘKSZY
  • Poprawka przeciwwodnistwowa łączy się z GND grundem, podstawowo niewchodząc w stan LOGICZY NIZSY

Gdy powinien być używany przezodniczący i przejrzysty rezystor?

O wyborze między napięciową a spadową rezystancą zależy twoja aplikacja:

  • Używaj rezystorów pull-down, gdy:
    • Praca z wyjściami otwartymi/otrzęślnymi
    • Wdrażanie połączeń szyny I2C
    • Projektowanie obreżów obiegowych aktywne-niskie
    • Stworzenie interfejsów przycisków/świeczek niskoaktywnych
  • Zastosuj rezystory puldown gdy:
    • Pracowanie z wyjściami push-pull
    • Wykorzystywaniu sygnałów aktywno-cio-siowych
    • Projektowanie obwodów detekcji włączenia wiatru
    • Stworzenie interfejsów poziomu shifted

Łączność Wyprowadzenia i Zatoka Rezystance w mikrokontrolerze

Wyższa i wyższa opór przypisują sobie w aplikacjach mikrokontrolerów kilka ważnych funkcji:

  • Unikanie niewymaganych wejściów pustych na nieuzyskanych pinach
  • Wydefiniowanie standardowych stanów na linii resetu
  • Wykonanie stabilnych interfejsów przycisków/sprzątników
  • Wsparcie protokołów komunikacji I2C, SPI
  • Garantując poprawne warunki startowe

Uwagi wstępne do Projektu

Gdy wybierasz wartości przyporników lub przypnęć rezystorów, pamiętaj o:

  • Zasób napięcia zastrzegającego i poziomy logiki
  • Ogólne określenia prądu wypływającego
  • Wykonana zmiana prędkości przeskoku
  • Ograniczenia zużycia energii
  • Impedancja przeciwskokowa wymagania
  • Efectywności temperatury w funkcjonowaniu

Zastosowania Powszechne

  • Interfejsy przycisków i przetworników.
  • Biazowanie drabży I2C zwyczajowo zużywanie
  • Projekt konfiguracji zabezpieczeń wylaczającego
  • Otwarte korytarze/wydajność wyjścia drabnikowego
  • Poziomowe układy przesunięcia poziomu
  • Sieci rezystorów pull-up/pull-down dla RS485

Należy wyznaczyć najbardziej odpowiednie procedury do obsługi poniższych przypadków:

Przestruggle te wskazówki dla optymalnej projekcji resistorów pullup i pull-down:

  • Zważyj na ograniczenia budżetu energii.
  • Uwzględnij parasytyczne kondensatory
  • Ocena wymagań względnej wytrzymałości na szum
  • Sprawdź specyfikacje producenta
  • Przetestowanie w warunkach najgorszych
  • Użyj odpowiednio wysokoopornych kondensatorów w Twojej aplikacji.

Łączenie Spowinęczające versus Łączenie Odpowiadające w rezystorze Arduino

Gdy pracujesz z Arduino, rezystory wylaczające i włączające są powszechnie używane w następujących situacjach:

  • Button and switch interfaces:
    • Wewnętrzne rezystory półprzewodnikowe INPUT_PULLUP
    • Konfiguracja popyłu zewnętrznego
    • Obrobka wibracji
  • Sensor connections:
    • Sensus cyfrowy wychodzący
    • Piny przerwania
    • Ogólna detekcja stanu
  • Communication interfaces:
    • Linia I2C linie SDA/SCL
    • Linie wyboru płyty SPI
    • Komunikacja serialna

OcenyTypyczne Wartości i Główny Wybór

Czasyczne wartości rezystorów wypuszczających i wstrząsających dla różnych zastosowań:

  • Interfejsy logiki cyfrowej cyfrowa
    • Standard TTL: 1kΩ - 10kΩ
    • CMOS: 10kΩ - 100kΩ
    • Niskopodatnośćowa logika: 330Ω - 4,7kΩ
  • Protokoły komunikacji
    • 2,2 kΩ - 10 kΩ zależy od szybkości
    • SPI: 10kΩ typowy dla linii CS
    • RS485: 120Ω - 1kΩ
  • Zastosowania Mikrokontrolerów
    • Wyjścia z przycisków: 4,7 kΩ - 10 kΩ
    • Circuity resetujące: 10kΩ typowy
    • Wybór trybu startowego: 10kΩ - 47kΩ

Wykrywanie błędów powszechnych

Gdypracuje się z komponentami pull-up i pull-down, należy pamiętać o:

  • Błędy w zakresie zintegrowanej jakości sygnału
    • Zbyt duży wstrząs przyjęty
    • Czas przybliżonego powrotu/wyluzowania
    • Niewymuszające wywoływanie
  • Problemy Zastanowienia Energię
    • Niska cena wytworzenia
    • Zniechęcanie baterii w urządzeniach mobilnych
    • Temperaturowe Problemy
  • Zapytania o wiarygodność
    • Zderzenie temperatury
    • Zastoje komponentów
    • Efecty środowiskowe

Brygady Nawiązania

Czas zjezdżania

Dwa i dwa setka razy rezystancja razy kapacytosc

Światła Rozgrzewania

P = W² / R

Minimalna prądność

Imina = WL / R

Podpowiedzi Projektowe

Typowe Wartości

  • Ogólna celność: 1 kΩ - 10 kΩ
  • Niska energozałożność: 10 kΩ - 100 kΩ
  • Niska wolność przepływu: 330Ω - 4,7kΩ
  • Oś I2C: 1,8 kΩ - 10 kΩ
  • Obwody resetujące: 10 kΩ - 100 kΩ

Wskazówki Prędkości

  • Wysokie prędkości: < 100 ns
  • Łatwa prędkość: 100ns - 1μs
  • Niska prędkość: > 1 µs
  • Przetrzymania switcha: > 10ms