經(jīng)常會(huì)聽(tīng)到MCU某I/O的驅(qū)動(dòng)能力是xxmA,那么到底什么是驅(qū)動(dòng)能力呢?如果某IO的驅(qū)動(dòng)能力是5mA,它就輸出不了超過(guò)5mA的電流了嗎?為什么IO的驅(qū)動(dòng)能力有差異呢?
2022-09-19 11:32:57
3958 Stc89c51/52單片機(jī)的P0口為開(kāi)漏輸出,若作為普通I/O口試,需要加上拉電阻,不然輸出不了高電平。(注:P1、P2、P3都是準(zhǔn)雙向輸出)其中上拉電阻的作用:1、加大普通IO口的驅(qū)動(dòng)能力。2
2021-07-16 07:49:34
一.80C51系列單片機(jī)引腳圖及邏輯符號(hào),為標(biāo)準(zhǔn)的40腳DIP封裝,如下圖:Pin1-Pin8為P1口,內(nèi)部帶上拉電阻的8位準(zhǔn)雙向IO口Pin9為復(fù)位口,高電平有效(持續(xù)兩個(gè)機(jī)器周期
2021-12-01 07:02:35
80S51的IO該如何利用晶體管驅(qū)動(dòng)外圍設(shè)備? 80C51單片機(jī)的P1、P2、P3都是準(zhǔn)雙向IO,P0是開(kāi)漏IO。對(duì)開(kāi)漏IO來(lái)說(shuō),外接上拉電阻后,特性與準(zhǔn)雙向IO類似。準(zhǔn)雙向IO的特點(diǎn)是,高電平
2012-08-17 21:33:22
首先,針對(duì)于51單片機(jī)有以下概念51單片機(jī)的IO口每個(gè)引腳的電流驅(qū)動(dòng)百能力比較弱:①拉電流:即單片機(jī)引腳置高電平時(shí)對(duì)外輸度出的電流,不超過(guò)1毫安。②灌電流:即單片機(jī)引腳置低電平時(shí)知對(duì)外吸收的電流,不
2022-02-22 06:35:10
傳統(tǒng)51單片機(jī)IO接口只可以作為標(biāo)準(zhǔn)雙向IO接口,如果用其來(lái)驅(qū)動(dòng)LED只能用灌電流的方式或是用三極管外擴(kuò)驅(qū)動(dòng)電路。灌電流方式:LED正極接VCC,負(fù)極接IO口。IO為高電平是LED兩極電平相同,沒(méi)有
2020-08-25 09:35:59
傳統(tǒng)51單片機(jī)IO接口只可以作為標(biāo)準(zhǔn)雙向IO接口,如果用其來(lái)驅(qū)動(dòng)LED只能用灌電流的方式或是用三極管外擴(kuò)驅(qū)動(dòng)電路。灌電流方式:LED正極接VCC,負(fù)極接IO口。IO為高電平是LED兩極電平相同,沒(méi)有
2018-06-10 10:11:30
傳統(tǒng)51單片機(jī)IO接口只可以作為標(biāo)準(zhǔn)雙向IO接口,如果用其來(lái)驅(qū)動(dòng)LED只能用灌電流的方式或是用三極管外擴(kuò)驅(qū)動(dòng)電路。灌電流方式:LED正極接VCC,負(fù)極接IO口。IO為高電平是LED兩極電平相同,沒(méi)有
2018-10-12 09:35:41
一、51單片機(jī)IO端口的四種輸入輸出模式 1、準(zhǔn)雙向口輸出 準(zhǔn)雙向口輸出類型可用作輸出和輸入功能而不需重新配置口線輸出狀態(tài)。這是因?yàn)楫?dāng)口線輸出為1時(shí)驅(qū)動(dòng)能力很弱,允許外部裝置將其拉低。當(dāng)引腳輸出
2022-02-23 06:04:42
和地址/數(shù)據(jù)線之間的接通轉(zhuǎn)接。(4)數(shù)據(jù)輸出的驅(qū)動(dòng)和控制電路,由兩只場(chǎng)效應(yīng)管(FET)組成,上面的那只場(chǎng)效應(yīng)管構(gòu)成上拉電路。在實(shí)際應(yīng)用中,P0口絕大部分多數(shù)情況下都是作為單片機(jī)系統(tǒng)的地址/數(shù)據(jù)線
2022-09-19 19:26:41
5V了。是不是驅(qū)動(dòng)能力不足,應(yīng)該在P2口再接上拉電阻嗎?開(kāi)發(fā)板P0口上拉電阻20k可以驅(qū)動(dòng),自己做的板子P0口上拉電阻10k又不可以,怎么回事啊、同樣的板子同樣的口試了L298N電機(jī)驅(qū)動(dòng),高電平都可以接近5V。
2017-04-11 15:24:38
電阻是無(wú)法高電平驅(qū)動(dòng)其他器件的。因?yàn)楫?dāng)三極管截至市沒(méi)有電流流通的路徑,更談不上驅(qū)動(dòng)了。這個(gè)跟單片機(jī)P0口加上拉電阻的原理一樣。(2)提高高電平電位:單片機(jī)P1口外接4×4矩陣鍵盤。另外復(fù)用P1.0
2017-08-28 15:02:40
電阻是無(wú)法高電平驅(qū)動(dòng)其他器件的。因?yàn)楫?dāng)三極管截至市沒(méi)有電流流通的路徑,更談不上驅(qū)動(dòng)了。這個(gè)跟單片機(jī)P0口加上拉電阻的原理一樣。(2)提高高電平電位:單片機(jī)P1口外接4×4矩陣鍵盤。另外復(fù)用P1.0
2017-10-20 09:34:14
電阻是無(wú)法高電平驅(qū)動(dòng)其他器件的。因?yàn)楫?dāng)三極管截至市沒(méi)有電流流通的路徑,更談不上驅(qū)動(dòng)了。這個(gè)跟單片機(jī)P0口加上拉電阻的原理一樣。(2)提高高電平電位:單片機(jī)P1口外接4×4矩陣鍵盤。另外復(fù)用P1.0
2017-10-25 09:28:54
器件,從單片機(jī)的引腳拉出電流,這個(gè)電流,稱為“拉電流”,外部電路稱為“拉電流負(fù)載”,如下圖2所示。這些電流一般是多少?最大限度是多少? 這就是常見(jiàn)的單片機(jī)輸出驅(qū)動(dòng)能力的問(wèn)題。每個(gè)單個(gè)的引腳,輸出低電平
2013-11-18 16:23:14
準(zhǔn)雙向口是帶上拉電阻的。如51單片機(jī)的P1,P2,P3這三個(gè)IO口。雙向口是高阻態(tài)可以的,可以準(zhǔn)確讀取外部數(shù)據(jù)。 上拉個(gè)人理解就是把高電平拉倒盡可能高的值。一般來(lái)說(shuō),一個(gè)系統(tǒng),最高的電平是正電
2021-07-14 08:08:00
51系列單片機(jī)I/O口上拉電阻使用點(diǎn)滴 按常規(guī),在51端口(P1、P2、P3)某位用作輸入時(shí),必須先向?qū)?yīng)的鎖存器寫入1,使FET截止。一般情況是這樣,也有例外。所謂IO口內(nèi)
2008-10-15 16:24:12
IO驅(qū)動(dòng)能力設(shè)置說(shuō)明AT32F4xx IO 驅(qū)動(dòng)能力設(shè)置同其它MCU 的不同之處
2023-10-19 06:08:32
驅(qū)動(dòng)能力電源驅(qū)動(dòng)能力 -> 輸出電流能力 -> 輸出電阻1、指輸出電流的能力,比如芯片的IO在高電平時(shí)的最大輸出電流是4mA -> 該IO口的驅(qū)動(dòng)驅(qū)動(dòng)能力為4mA2、負(fù)載過(guò)大
2022-01-17 06:35:01
為3.5V),這時(shí)就需要在TTL的輸出端接上拉電阻,以提高輸出高電平的值。2、 OC門電路必須加上拉電阻,才能使用。3、 為加大輸出引腳的驅(qū)動(dòng)能力,有的單片機(jī)管腳上也常使用上拉電阻。4、 在COMS
2017-08-28 09:27:18
(一般為3.5V),這時(shí)就需要在TTL的輸出端接上拉電阻,以提高輸出高電平的值。2、 OC門電路必須加上拉電阻,才能使用。3、 為加大輸出引腳的驅(qū)動(dòng)能力,有的單片機(jī)管腳上也常使用上拉電阻。4、 在COMS
2017-11-16 17:14:38
加上拉電阻,才能使用。3、為加大輸出引腳的驅(qū)動(dòng)能力,有的單片機(jī)管腳上也常使用上拉電阻。4、在COMS芯片上,為了防止靜電造成損壞,不用的管腳不能懸空,一般接上拉電阻產(chǎn)生降低輸入阻抗,提供泄荷通路。5
2011-09-19 08:55:51
上拉電阻與下拉電阻用在什么場(chǎng)合? 答:用在數(shù)字電路中,存在高低電平的場(chǎng)合。 上拉電阻與下拉電阻怎么接線? 上拉電阻:電阻一端接VCC,一端接邏輯電平接入引腳(如單片機(jī)引腳) 下拉電阻:電阻一端接GND,一端接邏輯電平接入引腳(如單片機(jī)引腳)
2019-05-20 13:48:41
的選擇應(yīng)結(jié)合開(kāi)關(guān)管特性和下級(jí)電路的輸入特性進(jìn)行設(shè)定,主要需要考慮以下幾個(gè)因素:驅(qū)動(dòng)能力與功耗的平衡。 以上拉電阻為例,一般地說(shuō),上拉電阻越小,驅(qū)動(dòng)能力越強(qiáng),但功耗越大,設(shè)計(jì)是應(yīng)注意兩者之間的均衡。下級(jí)電路的驅(qū)動(dòng)需求。同樣以上拉電阻為例,當(dāng)輸出高電平時(shí),開(kāi)關(guān)管斷開(kāi),上拉電阻應(yīng)適當(dāng)選擇以能夠向下級(jí)電路
2021-11-12 07:28:55
TTL電路驅(qū)動(dòng)CMOS電路時(shí),如果電路輸出的高電平低于CMOS電路的最低高電平(一般為 3.5V), 這時(shí)就需要在TTL的輸出端接上拉電阻,以提高輸出高電平的值。2.OC門電路必須使用上拉電阻,以提高輸出的高電平值。3.為增強(qiáng)輸出引腳的驅(qū)動(dòng)能力,有的單片機(jī)管腳上也常使用上拉電阻。4.在CMO
2022-01-25 07:23:49
加上拉電阻,才能使用。3、為加大輸出引腳的驅(qū)動(dòng)能力,有的單片機(jī)管腳上也常使用上拉電阻。4、在COMS芯片上,為了防止靜電造成損壞,不用的管腳不能懸空,一般接上拉電阻產(chǎn)生降低輸入阻抗,提供泄荷通路。5
2008-05-22 08:46:35
高電平的值。 2、OC門電路必須加上拉電阻,才能使用。 3、為加大輸出引腳的驅(qū)動(dòng)能力,有的單片機(jī)管腳上也常使用上拉電阻。 4、在COMS芯片上,為了防止靜電造成損壞,不用的管腳不能懸空,一般接上拉
2019-06-27 05:55:08
門電路必須加上拉電阻,才能使用。 3、為加大輸出引腳的驅(qū)動(dòng)能力,有的單片機(jī)管腳上也常使用上拉電阻。 4、在COMS芯片上,為了防止靜電造成損壞,不用的管腳不能懸空,一般接上拉電阻產(chǎn)生降低輸入阻...
2021-12-07 08:27:59
加上拉電阻,才能使用。3、為加大輸出引腳的驅(qū)動(dòng)能力,有的單片機(jī)管腳上也常使用上拉電阻。4、在COMS芯片上,為了防止靜電造成損壞,不用的管腳不能懸空,一般接上拉電阻產(chǎn)生降低輸入阻抗,提供泄荷通路。5、芯片的管腳加上拉電阻來(lái)提高輸出電平,從而提高芯片輸入信號(hào)的噪聲容限增強(qiáng)抗干擾能力。6、提高總線的抗電磁
2021-11-25 08:33:42
上拉電阻有什么作用?如何去計(jì)算上拉電阻的阻值?51型單片機(jī)IO口有什么特點(diǎn)?AVR單片機(jī)IO口的輸入狀態(tài)有哪幾種?
2021-07-07 07:29:25
問(wèn)題描述很簡(jiǎn)單,但是一直困擾我常聽(tīng)說(shuō)上拉電阻可以增加信號(hào)驅(qū)動(dòng)能力,那么本來(lái)就是驅(qū)動(dòng)能力弱,再加上一個(gè)電阻,豈不是更加削弱了信號(hào)的驅(qū)動(dòng)能力嗎?謝謝回答!
2017-05-10 09:15:15
。2、OC 門電路必須加上拉電阻,以提高輸出的搞電平值。3、為加大輸出引腳的驅(qū)動(dòng)能力,有的單片機(jī)管腳上也常使用上拉電阻。4、在COMS 芯片上,為了防止靜電造成損壞,不用的管腳不能懸空,一般接上拉...
2021-07-27 06:52:51
。2、OC門電路必須加上拉電阻,才能使用。3、為加大輸出引腳的驅(qū)動(dòng)能力,有的單片機(jī)管腳上也常使用上拉電阻。4、在COMS芯片上,為了防止靜電造成損壞,不用的管腳不能懸空,一般接上拉電阻產(chǎn)生降低輸入阻抗
2014-05-12 08:24:37
74hc245是一種在單片機(jī)系統(tǒng)中常用的驅(qū)動(dòng)器,三態(tài)輸出八路收發(fā)器,她在電路中的作用是:增加io口的驅(qū)動(dòng)能力,比如說(shuō)51單片機(jī)的io口本身的驅(qū)動(dòng)電流較小但所帶的負(fù)載很大,這種時(shí)候就可以
2019-07-05 07:51:32
差多了,竟然還不到 1 mA。單片機(jī)的輸出特性和很多常用的LS系列TTL器件的輸出特性是相同的,都有灌電流較大的特點(diǎn)。實(shí)際上,現(xiàn)在常用的單片機(jī)IO引腳驅(qū)動(dòng)能力,就和早期的單片機(jī)增加了“總線驅(qū)動(dòng)芯片
2016-10-20 22:39:04
鳴叫。這個(gè)電路以前運(yùn)用一直正常,單片機(jī),三極管,蜂鳴器都是一樣的型號(hào)。曾在單片機(jī)輸出端接了2K多的上拉電阻,開(kāi)始聲音大一點(diǎn),但還是偏小,后來(lái)接1K左右的上拉電阻,結(jié)果直接沒(méi)聲音了。之前以為只是單片機(jī)端口
2013-08-17 14:23:28
51單片機(jī)如何輸出高電平呢? 我的理解是:當(dāng)輸出高電平時(shí),MOS管截止,電流經(jīng)內(nèi)部上拉電阻流向負(fù)載,可我疑惑的是如果負(fù)載電阻遠(yuǎn)小于內(nèi)部上拉電阻,經(jīng)過(guò)分壓后負(fù)載上得到的電平不是要變成低電平了嗎?
2012-09-27 08:42:49
,以提高輸出高電平的值。……………………..2、OC門電路“必須加上拉電阻,才能使用”。3、為加大輸出引腳的驅(qū)動(dòng)能力,有的單片機(jī)管腳上也常使用上拉電阻。4、在COMS芯片上,為了防止靜電造成損壞,不用
2018-11-30 11:55:14
:在一些單片機(jī)電路中,上拉電阻還可以用來(lái)調(diào)節(jié)電路的阻抗。例如,在LED驅(qū)動(dòng)電路中,使用一個(gè)適當(dāng)?shù)?b class="flag-6" style="color: red">上拉電阻可以限制電流,從而避免LED燒壞。
提供驅(qū)動(dòng)能力:在一些輸入電路中,上拉電阻可以提供一定的驅(qū)動(dòng)能力
2023-09-05 16:45:53
、OC門電路必須加上拉電阻,才能使用。 3、為加大輸出引腳的驅(qū)動(dòng)能力,有的單片機(jī)管腳上也常使用上拉電阻。 4、在COMS芯片上,為了防止靜電造成損壞,不用的管腳不能懸空,一般接上拉電阻產(chǎn)生降低輸入阻抗
2019-09-06 15:19:36
通,此時(shí)單片機(jī) IO 口輸出的是高電平。2、這里注意,④位置上是一個(gè)上拉電阻,這里設(shè)置上拉電阻的考慮因素是這樣的,假設(shè)我要在這個(gè)單片機(jī) IO 口輸出一個(gè)電流來(lái)驅(qū)動(dòng)小燈發(fā)亮,①的位置電阻一般有 20k
2020-10-12 09:37:23
輸出引腳的驅(qū)動(dòng)能力,有的單片機(jī)管腳上也常使用上拉電阻,但在用OC門作驅(qū)動(dòng)(例如:控制一個(gè) LED)灌電流工作時(shí)就可以不加上拉電阻。4、在COMS芯片上,為了防止靜電造成損壞,不用的管腳不能懸空,一般接上拉
2011-11-02 10:20:11
,p0口必須接上拉電阻才可以作為io口使用上拉和下拉的區(qū)別是一個(gè)為拉電流,一個(gè)為灌電流一般來(lái)說(shuō)灌電流比拉電流要大也就是灌電流驅(qū)動(dòng)能力強(qiáng)一些拉電流與灌電流51系列單片機(jī)的拉電流和灌電流是不同的。根據(jù)
2017-06-15 09:59:33
在TTL-CMOS匹配 10、在引腳懸空時(shí)有確定的狀態(tài) 11、增加高電平輸出時(shí)的驅(qū)動(dòng)能力。 12、為OC門提供電流 三、上拉電阻應(yīng)用原則 1、當(dāng)TTL電路驅(qū)動(dòng)COMS電路時(shí),如果TTL電路輸出的高電平低于
2020-12-14 17:21:30
如何去使用上拉電阻?上拉電阻阻值的選擇原則包括哪些?拉電流和灌電流為什么能夠衡量輸出驅(qū)動(dòng)能力?
2021-09-30 09:03:13
10mA -------上拉和下拉、限流 -------改變電平的電位,常用在TTL-CMOS匹配 -------在引腳懸空時(shí)有確定的狀態(tài) -------增加高電平輸出時(shí)的驅(qū)動(dòng)能力
2018-06-28 06:21:54
),輸入用。為低電平信號(hào)輸入作了優(yōu)化,省去外部上拉電阻,例如按鍵輸入,低電平中斷觸發(fā)信號(hào)輸入3 推挽強(qiáng)輸出狀態(tài),驅(qū)動(dòng)能力特強(qiáng)(>20mA),可直接推動(dòng)LED,而且高低驅(qū)動(dòng)能力對(duì)稱.在實(shí)際應(yīng)用中,我
2011-11-15 14:10:42
DIP封裝的51單片機(jī)P0口驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管時(shí)需要加上拉電阻,PQFP封封裝的89C52驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管的時(shí)候需要加上拉電阻嗎??
2014-10-25 17:37:32
近來(lái)對(duì)指示燈必須上拉理解有點(diǎn)模糊,看到說(shuō)因?yàn)槿绻?b class="flag-6" style="color: red">單片機(jī)的驅(qū)動(dòng)能力不夠的話指示燈是不會(huì)亮的,通過(guò)上拉電阻,電流經(jīng)過(guò)電源電阻指示燈這條回路,就不會(huì)出現(xiàn)指示燈不亮的情況,那電阻的位置有沒(méi)有要求,如附圖部分,電阻不加會(huì)有什么影響
2019-02-18 16:33:54
口輸出的是高電平。2、這里注意,④位置上是一個(gè)上拉電阻,這里設(shè)置上拉電阻的考慮因素是這樣的,假設(shè)我要在這個(gè)單片機(jī)IO口輸出一個(gè)電流來(lái)驅(qū)動(dòng)小燈發(fā)亮,①的位置電阻一般有20k左右,發(fā)出的電流250uA
2020-06-12 07:52:09
分別接我們開(kāi)發(fā)板的外部晶振,為單片機(jī)提供節(jié)拍2、控制引腳3、I/口引腳P0三態(tài)IO口P1口內(nèi)部有上拉普通雙向IO口P2口內(nèi)部有上拉普通雙向IO口P3口內(nèi)部有上拉普通準(zhǔn)雙向IO口(有第二功能,可以通過(guò)
2021-07-21 06:24:25
我們?cè)陂_(kāi)始學(xué)習(xí)51內(nèi)核的單片機(jī)的時(shí)候就知道,p0口的引腳都是雙向IO口,P1,P2,P3的IO口需要雙向使用時(shí)需要外接上拉電阻,故稱為準(zhǔn)雙向IO口,但是我們?cè)趯W(xué)習(xí)STM32單片機(jī)的時(shí)候知道32的IO
2022-02-21 07:00:09
為搞清IO結(jié)構(gòu),首先看看上拉和下拉電阻的作用。一、上拉電阻上拉就是將不確定的信號(hào)通過(guò)一個(gè)電阻鉗位在高電平!電阻同時(shí)起限流作用!下拉同理!上拉電阻是用來(lái)解決總線驅(qū)動(dòng)能力不足時(shí)提供電流的。一般說(shuō)法是拉
2014-02-24 11:29:21
為什么單片機(jī)的低電平比高電平驅(qū)動(dòng)能力強(qiáng)請(qǐng)求大俠指點(diǎn)不勝感激啊
2011-03-16 17:01:38
今天用邏輯分析儀分析一個(gè)iic協(xié)議,發(fā)現(xiàn)不用分析儀時(shí) 傳感器通訊過(guò)程沒(méi)問(wèn)題,加上分析儀時(shí),通訊過(guò)程發(fā)現(xiàn)有時(shí)會(huì)發(fā)錯(cuò)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)有個(gè)別錯(cuò)誤。最后找半天才發(fā)現(xiàn),51單片機(jī)驅(qū)動(dòng)能力不夠,用的是P3口,內(nèi)部上拉能力不夠,需要外部再上拉電阻。上拉電阻后,加上邏輯分析儀程序也沒(méi)問(wèn)題了。
2019-09-24 23:36:02
電阻,以提高輸出高電平的值。2、OC門電路必須使用上拉電阻,以提高輸出的高電平值。3、為增強(qiáng)輸出引腳的驅(qū)動(dòng)能力,有的單片機(jī)管腳上也常使用上拉電阻。4、在CMOS芯片上,為了防止靜電造成損壞,不用的管腳
2022-01-14 07:43:57
51單片機(jī)準(zhǔn)雙向口存在的問(wèn)題何為準(zhǔn)雙向口?準(zhǔn)雙向口存在的問(wèn)題如何解決何為準(zhǔn)雙向口?因?yàn)镻1、P2、P3有固定的內(nèi)部上拉電阻,所以稱它們?yōu)闇?zhǔn)雙向口。當(dāng)用做輸入時(shí)被拉高,低則要靠外部電路拉低。而P0則是
2021-11-18 08:42:32
為什么高電平狀態(tài),驅(qū)動(dòng)能力這么弱呢?原因是IO口內(nèi)部集成了較大的上拉電阻,而到GND是有一個(gè)開(kāi)關(guān)管(阻抗非常低、可以忽略)控制的。上面僅僅講述了單片機(jī)IO口的情況,那么舉一反三,很多IC的GPIO口都會(huì)有灌入
2022-03-04 07:00:01
和 P3口,每個(gè)引腳可以都帶動(dòng) 3 個(gè) TTL 輸入端,只有 P0 口的能力強(qiáng),它可以帶動(dòng) 8 個(gè)! 分析一下 TTL 的輸入特性,就可以發(fā)現(xiàn),51 單片機(jī)基本上就沒(méi)有什么驅(qū)動(dòng)能力。 它的引腳,甚至不
2016-06-26 16:52:40
我是一個(gè)單片機(jī)的初學(xué)者,對(duì)于51單片機(jī)的P0口需要接上拉電阻,在此接一個(gè)10K的排阻,但不知道引出的8個(gè)排針的擺放位置,這8個(gè)引出的IO口排針是放在P0的IO和排阻的中間呢,還是放在排阻的右邊?請(qǐng)指教,多謝;如圖:
2013-01-23 22:41:19
到了單片機(jī)引腳)。所以這個(gè)就是下拉電阻。上拉電阻和下拉電阻有什么用?提高驅(qū)動(dòng)能力:例如,用單片機(jī)輸出高電平,但由于后續(xù)電路的影響,輸出的高電平不高,就是達(dá)不到VCC,影響電路工作。所以要接上拉電阻。下拉
2019-03-25 07:00:00
,單片機(jī)的開(kāi)發(fā)環(huán)境沒(méi)講,單片機(jī)的下載方式?jīng)]講。現(xiàn)在想想,真想穿越回去,抽他兩個(gè)嘴巴子。單片機(jī)的拉電流和灌電流都是對(duì)單片機(jī)的輸出而言的,是單片機(jī)驅(qū)動(dòng)能力的具體體現(xiàn)。 灌電流如上圖所示,當(dāng)單片機(jī)輸出
2017-11-24 18:22:19
在使用單片機(jī)外部IO的時(shí)候,有一個(gè)IO作為單總線通訊,同時(shí)也是外部中斷,也要求上拉電阻。 可是單片機(jī)輸入IO極限值電壓為6V,然后實(shí)際外部IO可能接入9V,會(huì)導(dǎo)致單片機(jī)損毀。需要設(shè)計(jì)一個(gè)保護(hù)電路保護(hù)單片機(jī)IO在外部為9V的時(shí)候不會(huì)導(dǎo)致單片機(jī)損毀。 求分析。
2019-01-22 09:16:33
,也就是外電路可以從芯片中拉走多少電流,如下圖所示:灌電流能力與拉電流能力也稱為芯片引腳的驅(qū)動(dòng)能力。對(duì)于任何給定的芯片,引腳的驅(qū)動(dòng)能力都是有限的,如下圖所示為STM32單片機(jī)的IO引腳電流驅(qū)動(dòng)能力(來(lái)自
2020-08-19 09:00:00
的值;OC門電路必須加上拉電阻,以提高輸出的高電平值。2、加大輸出引腳的驅(qū)動(dòng)能力有的單片機(jī)引腳上也常使用上拉電阻。3、N/A引腳(沒(méi)有連接的引腳)防靜電、防干擾;在CMOS芯片上,為了防止靜電造成損壞
2019-10-11 08:30:00
常用單片機(jī)I/O端口的驅(qū)動(dòng)能力介紹摘要: 詳細(xì)分析了幾種常見(jiàn)單片機(jī)的I/O口結(jié)構(gòu),并據(jù)此分析其驅(qū)動(dòng)能力大小 關(guān)鍵詞: 單片機(jī) 驅(qū)動(dòng)能力 幾種常用單片機(jī)I/O口線的驅(qū)動(dòng)能力  
2009-08-12 00:48:19
開(kāi)漏輸出模式下不外接上拉電阻有驅(qū)動(dòng)能力嗎
2023-10-15 13:28:20
電流。51單片機(jī)接按鍵時(shí)使用上拉電阻有什么用?P3口需要接上拉電阻,4.7K- 10K 的上拉電阻,才能保證P3口的引腳在沒(méi)有按鍵時(shí)是高電平。
2021-08-12 13:35:38
、為加大輸出引腳的驅(qū)動(dòng)能力,有的單片機(jī)管腳上也常使用上拉電阻。4、在COMS芯片上,為了防止靜電造成損壞,不用的管腳不能懸空,一般接上拉電阻產(chǎn)生降低輸入阻抗,提供泄荷通路。5、芯片的管腳加上拉電阻來(lái)
2012-06-10 21:25:15
使用。3、為加大輸出引腳的驅(qū)動(dòng)能力,有的單片機(jī)管腳上也常使用上拉電阻。4、在COMS芯片上,為了防止靜電造成損壞,不用的管腳不能懸空,一般接上拉電阻產(chǎn)生降低輸入阻抗,提供泄荷通路。5、芯片的管腳加上拉電阻來(lái)
2011-06-02 16:03:48
問(wèn)電路必須加上拉電阻,以提高輸出的電平值。3.為加大輸出引腳的驅(qū)動(dòng)能力,有的單片機(jī)管腳上也常使用上接電阻。4.在CMOS芯片上,為了防止靜電造成損壞,不用的管腳不能懸空,一般接上拉電阻降低輸入阻抗
2017-05-22 18:49:54
看出。做輸出時(shí),ctr=1則輸出強(qiáng)信號(hào)0,ctr=0則輸出弱信號(hào)1。當(dāng)io腳做輸入時(shí),應(yīng)使ctr=0,這樣三極管截止。外部信號(hào)如果是1,則上拉電阻加強(qiáng)了這個(gè)1,單片機(jī)就會(huì)讀到1。當(dāng)外部信號(hào)為0時(shí),注意
2011-11-30 16:28:26
,這里設(shè)置上拉電阻的考慮因素是這樣的,假設(shè)我要在這個(gè)單片機(jī)IO口輸出一個(gè)電流來(lái)驅(qū)動(dòng)小燈發(fā)亮,①的位置電阻一般有20k左右,發(fā)出的電流250uA,基本上忽略不計(jì),加上一個(gè)上拉電阻后,總電流 = ①位置
2020-07-30 08:30:00
,CyU3PGpioSetValue,在配置參數(shù)里CyU3PGpioSimpleConfig_t的結(jié)構(gòu)里,沒(méi)有看到此io口是否可以配置內(nèi)部上拉或下拉電阻。請(qǐng)為cx3的io口沒(méi)有內(nèi)部上拉電阻或下拉電阻嗎?我們?cè)O(shè)計(jì)電路時(shí)必須自己考慮外部上拉下拉來(lái)提升驅(qū)動(dòng)能力嗎?
2024-02-28 06:25:22
51單片機(jī)P0口接上拉電阻會(huì)不會(huì)直接驅(qū)動(dòng)負(fù)載?
2023-10-17 07:20:04
51單片機(jī)的io口需要上拉電阻嗎?
2023-11-06 06:48:03
問(wèn)題描述很簡(jiǎn)單,但是一直困擾我常聽(tīng)說(shuō)上拉電阻可以增加信號(hào)驅(qū)動(dòng)能力,那么本來(lái)就是驅(qū)動(dòng)能力弱,再加上一個(gè)電阻,豈不是更加削弱了信號(hào)的驅(qū)動(dòng)能力嗎?謝謝回答!
2020-08-28 02:12:57
這個(gè)是在書上截取的一段話,照這樣下去,要提高IO的驅(qū)動(dòng)能力,外部多并聯(lián)幾個(gè)上拉電阻或者接一個(gè)小一點(diǎn)的上拉電阻豈不是驅(qū)動(dòng)都省了?
2019-08-02 04:36:31
早期的51 單片機(jī) ,驅(qū)動(dòng)能力很低。P1、P2和P3口只能驅(qū)動(dòng)3個(gè)LSTTL輸入端,P0口可驅(qū)動(dòng)8個(gè)。如果想要驅(qū)動(dòng)更多的器件,就要用到總線驅(qū)動(dòng)芯片。經(jīng)常用的就是74LS244(單向)和74LS245(雙向)
2011-08-08 11:14:49
279 一遍很好的單片機(jī)驅(qū)動(dòng)列子單片機(jī)外圍電流控制開(kāi)關(guān),單片機(jī)IO引腳驅(qū)動(dòng)能力。
2016-08-29 15:31:41
7 單片機(jī)的引腳,可以用程序來(lái)控制,輸出高、低電平,這些可算是單片機(jī)的輸出電壓。但是,程序控制不了單片機(jī)的輸出電流。 單片機(jī)的輸出電流,很大程度上是取決于引腳上的外接器件。單片機(jī)輸出低電平時(shí),將允許外部
2019-08-15 17:32:00
4 單片機(jī)的引腳,可以用程序來(lái)控制,輸出高、低電平,這些可算是單片機(jī)的輸出電壓。
但是,程序控制不了單片機(jī)的輸出電流。 單片機(jī)的輸出電流,很大程度上是取決于引腳上的外接器件。
單片機(jī)輸出低電平
2019-08-12 17:33:00
1 單片機(jī)只是一個(gè)控制中心,IO的驅(qū)動(dòng)能力是很弱的,只能用于信號(hào)處理或者信號(hào)控制,最多是驅(qū)動(dòng)一個(gè)LED作為指示燈。驅(qū)動(dòng)負(fù)載需要加入三極管、場(chǎng)效應(yīng)管、繼電器、可控硅等器件。
2019-10-21 17:42:06
9763 單片機(jī)輸出高電平時(shí),則允許外部器件,從單片機(jī)的引腳,拉出電流,這個(gè)電流,稱為“拉電流”,外部電路稱為“拉電流負(fù)載”。
2020-09-18 16:08:23
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的。可是在現(xiàn)實(shí)操作過(guò)程中總有一種方式出現(xiàn)問(wèn)題,這就不得不提到現(xiàn)實(shí)情況下單片機(jī)的驅(qū)動(dòng)能力對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果的影響。 如圖所示第(1)種方式,單片機(jī)IO端口輸出高電平時(shí),LED燈亮,電流方向由單片機(jī)流向GND(我們將單片機(jī)提供高電平,電流方向?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">單片機(jī)由內(nèi)到外稱為拉電流)。第(2)種方式,單片機(jī)...
2022-01-14 14:26:39
8 -> 輸出電阻1、指輸出電流的能力,比如芯片的IO在高電平時(shí)的最大輸出電流是4mA -> 該IO口的驅(qū)動(dòng)驅(qū)動(dòng)能力為4mA2、負(fù)載過(guò)大(小電阻) -> 負(fù)載電流超過(guò)其最大輸出電流 -> 驅(qū)動(dòng)能力不足 -> 輸出電壓下降 -> 邏輯電路無(wú)法保持高電平 -> 邏輯混
2022-01-18 10:51:27
11 單片機(jī)是控制器件而不是驅(qū)動(dòng)器件,因?yàn)檩敵鲭娏骱苄。蛔阋?b class="flag-6" style="color: red">驅(qū)動(dòng)某些需要大電流的外設(shè)。 單片機(jī)的GPIO口驅(qū)動(dòng)能力有限,不能直接驅(qū)動(dòng)較大功率的負(fù)載。
2023-03-24 15:36:45
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評(píng)論