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