上拉電阻電路和下拉電阻電路
發(fā)布時(shí)間:2011/9/9 14:11:41 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):3987
在數(shù)字電路的應(yīng)用中’時(shí)常會(huì)聽(tīng)到“上拉電阻”、“下拉電阻”這種詞,上拉電阻、下拉電阻起著穩(wěn)定電路工作狀態(tài)的作用。
1、下拉電阻電路工作原理分析與理解 QRD1313
圖2-52所示是下拉電阻電路,這一電路用于數(shù)字電路的反相器中。輸入端Ui通過(guò)下拉電阻Rl接地,這樣在沒(méi)有高電平信號(hào)輸入時(shí),輸入端可以穩(wěn)定地處于低電平狀態(tài),防止可能出現(xiàn)的高電平干擾使反相器誤動(dòng)作。
如果沒(méi)有下拉電阻R1,反相器輸入端懸空,而輸入端為高阻抗,則外界的高電平干擾很容易從輸入端加到反相器中,從而引起反相器輸出向低電平翻轉(zhuǎn)的誤動(dòng)作。
在接入下拉電阻Rl后,電源電壓在+5V時(shí),下拉電阻Rl取值一般在100~470Ω,由于Rl阻值很小,因此可以將輸入端的各種高電平干擾短接到地,從而達(dá)到抗干擾的目的。
2、上拉電阻電路工作原理分析與理解
圖2-53所示是上拉電Rl路,這一電路用于數(shù)字電路的反相器中。當(dāng)反相器輸入端Ui沒(méi)有輸入低電平時(shí),上拉電阻R1可以使反相器輸入端穩(wěn)定地處于高電平信號(hào)狀態(tài),以防止可能出現(xiàn)的低電平干擾使反相器出現(xiàn)誤動(dòng)作。
如果沒(méi)有上拉電阻Rl,反相器輸入端懸空,則外界的低電平千擾很容易從輸入端加到反相器中,從而引起反相器的輸出向高電平翻轉(zhuǎn)的誤動(dòng)作。
在接入上拉電阻Rl后,電源電壓在+5V時(shí),上拉電阻Rl取值~般在4.7~lOkΩ,上拉電阻Rl使輸入端為高電平狀態(tài),沒(méi)有足夠的低電平觸發(fā),反相器不會(huì)翻轉(zhuǎn),從而達(dá)到抗干擾的目的。
在數(shù)字電路的應(yīng)用中’時(shí)常會(huì)聽(tīng)到“上拉電阻”、“下拉電阻”這種詞,上拉電阻、下拉電阻起著穩(wěn)定電路工作狀態(tài)的作用。
1、下拉電阻電路工作原理分析與理解 QRD1313
圖2-52所示是下拉電阻電路,這一電路用于數(shù)字電路的反相器中。輸入端Ui通過(guò)下拉電阻Rl接地,這樣在沒(méi)有高電平信號(hào)輸入時(shí),輸入端可以穩(wěn)定地處于低電平狀態(tài),防止可能出現(xiàn)的高電平干擾使反相器誤動(dòng)作。
如果沒(méi)有下拉電阻R1,反相器輸入端懸空,而輸入端為高阻抗,則外界的高電平干擾很容易從輸入端加到反相器中,從而引起反相器輸出向低電平翻轉(zhuǎn)的誤動(dòng)作。
在接入下拉電阻Rl后,電源電壓在+5V時(shí),下拉電阻Rl取值一般在100~470Ω,由于Rl阻值很小,因此可以將輸入端的各種高電平干擾短接到地,從而達(dá)到抗干擾的目的。
2、上拉電阻電路工作原理分析與理解
圖2-53所示是上拉電Rl路,這一電路用于數(shù)字電路的反相器中。當(dāng)反相器輸入端Ui沒(méi)有輸入低電平時(shí),上拉電阻R1可以使反相器輸入端穩(wěn)定地處于高電平信號(hào)狀態(tài),以防止可能出現(xiàn)的低電平干擾使反相器出現(xiàn)誤動(dòng)作。
如果沒(méi)有上拉電阻Rl,反相器輸入端懸空,則外界的低電平千擾很容易從輸入端加到反相器中,從而引起反相器的輸出向高電平翻轉(zhuǎn)的誤動(dòng)作。
在接入上拉電阻Rl后,電源電壓在+5V時(shí),上拉電阻Rl取值~般在4.7~lOkΩ,上拉電阻Rl使輸入端為高電平狀態(tài),沒(méi)有足夠的低電平觸發(fā),反相器不會(huì)翻轉(zhuǎn),從而達(dá)到抗干擾的目的。
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