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上拉电阻
为什么开漏输出要加上拉电阻
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凡亿PCB
2024-03-30
454浏览
上拉电阻、下拉电阻的基本概念
凡亿PCB
2023-12-22
578浏览
上拉电阻如何改善信号质量
凡亿PCB
2023-12-18
567浏览
上拉电阻应该如何计算
凡亿PCB
2023-12-13
515浏览
上拉电阻应该如何计算
凡亿PCB
2023-12-12
514浏览
为什么同相放大电路要加一个下拉电阻或上拉电阻
凡亿PCB
2023-11-24
616浏览
一颗上拉电阻引发的思考
点击上方名片关注了解更多前情提要最近看到一个关于上下拉电阻的问题,发现不少人认为上下拉电阻能够增强驱动能力。随后跟几个朋友讨论了一下,大家一致认为不存在上下拉电阻增强驱动能力这回事,因为除了OC输出这类特殊结构外,上下拉电阻就是负载,只会减弱驱动力。但很多经验肯定不是空穴来风,秉承工程师的钻研精神,我就试着找找这种说法的来源,问题本身很简单,思考的过程比较有趣~二极管逻辑今天已经很难看到二极管逻辑
硬件笔记本
2023-08-10
690浏览
I2C上拉电阻如何取值?
I2C一般为开漏结构,需要在外部加上拉电阻,常见的阻值有1k、1.5k、2.2k、4.7k、5.1k、10k等。但是应该如何根据开发要求选择合适的阻值呢?假设SDA是低电平时,即MOS管导通。那么,就可以求出上拉电阻R的阻值。上拉电阻计算公式:VOL定义为在漏极开路或集电极开路时,有3mA下拉电流时的低电平输出电压。IOL就是该端口的灌电流,即IOL=3mA。由上式可得,当VDD不变, VOL取最
面包板社区
2023-04-29
1113浏览
讲解I2C信号线为何加上拉电阻(图文并茂)
点击下方【一起学嵌入式】关注,一起学习,一起成长I2C相关文章:全面解析 I2C 通信协议I2C 相关的硬件问题汇总及死锁解决办法IIC 是一个两线串行通信总线,包含一个 SCL 信号和 SDA 信号,SCL 是时钟信号,从主设备发出,SDA 是数据信号,是一个双向的,设备发送数据和接收数据都是通过 SDA 信号。在设计 IIC 信号电路的时候我们会在 SCL 和 SDA 上加一个上拉电阻。今天就
一起学嵌入式
2023-03-29
5747浏览
I2C总线为什么要接上拉电阻
点击下方【白话嵌入式】关注,精彩首先送达 I2C为什么要接上拉电阻?因为它是开漏输出。为什么是开漏输出?I2C协议支持多个主设备与多个从设备在一条总线上,如果不用开漏输出,而用推挽输出,会出现主设备之间短路的情况。所以总线一般会使用开漏输出。为什么要接上拉电阻?接上拉电阻是因为I2C通信需要输出高电平的能力。一般开漏输出无法输出高电平,如果在漏极接上拉电阻,则可以进行电平转换。I2C由两条总线
白话嵌入式
2023-03-16
1341浏览
I2C上拉电阻如何取值?
点击上方名片关注了解更多文章直接来源:硬件攻城狮I2C一般为开漏结构,需要在外部加上拉电阻,常见的阻值有1k、1.5k、2.2k、4.7k、5.1k、10k等。但是应该如何根据开发要求选择合适的阻值呢?假设SDA是低电平时,即MOS管导通。那么,就可以求出上拉电阻R的阻值。上拉电阻计算公式:VOL定义为在漏极开路或集电极开路时,有3mA下拉电流时的低电平输出电压。IOL就是该端口的灌电流,即IOL
硬件笔记本
2023-01-11
1178浏览
零基础电子设计:单片机GPIO设置和上拉电阻
扫码免费观看课程全集长按识别往期视频推荐:博世冲击钻损坏了,教你一个简单又省钱的维修方法FPGA:学以致用系列课程之数字信号处理RC稳态交流转折点频率计算仿真魔电难学吗?原来有一个关键问题被忽略了手把手教学电子设计:WM980示波器实测点击“阅读原文”查看更多干货视频
凡亿PCB
2022-12-16
877浏览
I2C总线接上拉电阻的原因
I2C为什么要接上拉电阻?因为它是开漏输出。为什么是开漏输出?I2C协议支持多个主设备与多个从设备在一条总线上,如果不用开漏输出,而用推挽输出,会出现主设备之间短路的情况。所以总线一般会使用开漏输出。为什么要接上拉电阻?接上拉电阻是因为I2C通信需要输出高电平的能力。一般开漏输出无法输出高电平,如果在漏极接上拉电阻,则可以进行电平转换。I2C由两条总线SDA和SCL组成。连接到总线的器件的输出级必
凡亿PCB
2022-09-30
1397浏览
IIC为什么需要用开漏输出和上拉电阻?
最近在调ICM20602模块(一个六轴陀螺仪和加速度计), 使用IIC通信协议, 这个过程中遇到一个困扰我很长时间的问题。IIC协议正确, 但是一直读取失败.最后发现因为没配置GPIO为开漏输出。推挽输出和开漏输出推挽输出: 输出逻辑0,则N-MOS激活;输出逻辑1,则P-MOS激活。开漏输出:在不接上拉电阻时, 输出逻辑0,则N-MOS激活;输出逻辑1,P-MOS不会激活, 不会输出高电平。在接
嵌入式大杂烩
2022-05-15
988浏览
干货|一颗上拉电阻引发的思考
点击上方“皇华电子元器件”关注我们前情提要最近看到一个关于上下拉电阻的问题,发现不少人认为上下拉电阻能够增强驱动能力。随后跟几个朋友讨论了一下,大家一致认为不存在上下拉电阻增强驱动能力这回事,因为除了OC输出这类特殊结构外,上下拉电阻就是负载,只会减弱驱动力。但很多经验肯定不是空穴来风,秉承工程师的钻研精神,我就试着找找这种说法的来源,问题本身很简单,思考的过程比较有趣~二极管逻辑今天已经很难看到
皇华电子元器件IC供应商
2022-05-07
1524浏览
干货|一颗上拉电阻引发的思考
前情提要最近看到一个关于上下拉电阻的问题,发现不少人认为上下拉电阻能够增强驱动能力。随后跟几个朋友讨论了一下,大家一致认为不存在上下拉电阻增强驱动能力这回事,因为除了OC输出这类特殊结构外,上下拉电阻就是负载,只会减弱驱动力。但很多经验肯定不是空穴来风,秉承工程师的钻研精神,我就试着找找这种说法的来源,问题本身很简单,思考的过程比较有趣~二极管逻辑今天已经很难看到二极管逻辑电路了,其实用性也不算高
ittbank
2022-05-06
1160浏览
干货|一颗上拉电阻引发的思考
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧! 前情提要最近看到一个关于上下拉电阻的问题,发现不少人认为上下拉电阻能够增强驱动能力。随后跟几个朋友讨论了一下,大家一致认为不存在上下拉电阻增强驱动能力这回事,因为除了OC输出这类特殊结构外,上下拉电阻就是负载,只会减弱驱动力。但很多经验肯定不是空穴来风,秉承工程师的钻研精神,我就试着找找这种说法的来源,问题本身很简单,思考的过程比较有趣~二极管逻辑今
电子工程世界
2022-05-06
1171浏览
工程师竟因一颗上拉电阻引发出这样的思考?
前情提要最近看到一个关于上下拉电阻的问题,发现不少人认为上下拉电阻能够增强驱动能力。随后跟几个朋友讨论了一下,大家一致认为不存在上下拉电阻增强驱动能力这回事,因为除了OC输出这类特殊结构外,上下拉电阻就是负载,只会减弱驱动力。但很多经验肯定不是空穴来风,秉承工程师的钻研精神,我就试着找找这种说法的来源,问题本身很简单,思考的过程比较有趣~二极管逻辑今天已经很难看到二极管逻辑电路了,其实用性也不算高
凡亿PCB
2022-04-30
11519浏览
为什么好多人设计USB上拉电阻都是1.5K?
说起USB,想必大家对这个词儿都不默生,USB接头那么多种,怎么分得清呢?下面由两幅图来简洁表述。 常见USB接头及连接线介绍通过上面两幅图,我们心里已经有了一个大致的概念了,那么在USB接口设计的时候,通常我们要在USB的通信线上挂上拉电阻,为什么要这个上拉电阻呢?不要行吗?谈起这个USB的上拉电阻,我们还得从USB的插入检测机制说起,至于这个上拉电阻是挂在D+?还是D-还大有文章,请
单片机匠人
2021-11-16
6992浏览
上拉电阻和下拉电阻的选型和计算
常见各类技术资料上,有些技术规范写道“无用的管脚不允许悬空状态,必须接上拉或下拉电阻以提供确定的工作状态”。这个提法基本是对的,但也不全对。下面详细加以说明。管脚上拉下拉电阻设计出发点有两个:一个是在正常工作或单一故障状态下,管脚均不应出现不定状态,如接头脱落后导致的管脚悬空;二是从功耗的角度考虑,就是在长时间的管脚等待状态下,管脚端口的电阻上不应消耗太多电流,尤其是对电池供电设备。从抗扰的角度,
传感器技术
2021-08-07
1159浏览
上拉电阻和下拉电阻的选型和计算
常见各类技术资料上,有些技术规范写道“无用的管脚不允许悬空状态,必须接上拉或下拉电阻以提供确定的工作状态”。这个提法基本是对的,但也不全对。下面详细加以说明。管脚上拉下拉电阻设计出发点有两个:一个是在正常工作或单一故障状态下,管脚均不应出现不定状态,如接头脱落后导致的管脚悬空;二是从功耗的角度考虑,就是在长时间的管脚等待状态下,管脚端口的电阻上不应消耗太多电流,尤其是对电池供电设备。从抗扰的角度,
面包板社区
2021-08-06
1438浏览
单片机上拉电阻和下拉电阻的用处和区别
因为单片机的输出端都是开漏输出的,就像三极管的集电极一样,如果没有上拉电阻它输出不了高电平。而下拉电阻就是拉低电平,跟上面是相反的,不过在单片机中,一般都是要上拉电阻的多,很少有下拉电阻的单片机。加上下拉电阻就是加在单片机管脚的带负荷能力.如上拉电阻的接法就是电源正通过一个合适阻值的电阻后接到需上接的管脚即可.上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,电阻同时起限流作用。同理,下拉就是将不确
畅学单片机
2021-07-24
1213浏览
嵌入式开发之IIC通讯为什么要加上拉电阻?
I2C为什么要接上拉电阻?因为它是开漏输出!为什么是开漏输出?I2C协议支持多个主设备与多个从设备在一条总线上,如果不用开漏输出,而用推挽输出,会出现主设备之间短路的情况。所以,总线一般会使用开漏输出。为什么要接上拉电阻?接上拉电阻是因为I2C通信需要输出高电平的能力。一般开漏输出无法输出高电平,如果在漏极接上拉电阻,则可以进行电平转换。I2C由两条总线SDA和SCL组成。连接到总线的器件的输出级
嵌入式ARM
2021-06-19
3066浏览
I2C总线为什么要接上拉电阻
I2C为什么要接上拉电阻?因为它是开漏输出。为什么是开漏输出?I2C协议支持多个主设备与多个从设备在一条总线上,如果不用开漏输出,而用推挽输出,会出现主设备之间短路的情况。所以总线一般会使用开漏输出。为什么要接上拉电阻?接上拉电阻是因为I2C通信需要输出高电平的能力。一般开漏输出无法输出高电平,如果在漏极接上拉电阻,则可以进行电平转换。I2C由两条总线SDA和SCL组成。连接到总线的器件的输出级必
面包板社区
2021-06-05
7811浏览
I2C上拉电阻
在一些PCB的layout中,大家往往会看到在I2C通信的接口处,往往会接入一个4.7K的电阻,有的datasheet上面明确有要求,需要接入,有的则没有要求。I2C接口对于单片机来讲,有些IO内部的上拉电阻可以使能,这样就省去了外部的上拉电阻,这是对于单片机带有标准I2C通信协议接口,若是只带有模拟I2C协议接口,那么就需要考虑接入上拉电阻问题。下图是摄像头进行配置通信时SCL和SDA需要进行上
ittbank
2021-05-12
2757浏览
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这里http://www.zhefar.com/download/training/zhefar/Training%20-%20JTAG(CHS).pdf 有份培训资料挺好,是杭州哲发科技有限公司的。他们是专业JTAG方案供应商,其JTAG综合应用系统是众多杰出工程师在二十多年电子通信产品开发过程中,根据工作需要在实践中建立并完善起来的一套调试/调测/维修系统。产品经过大量验证,已经服务于众多知名公司和上市公司。 JTAG综合应用系统三大功能:板卡测试维修、PLD加载/编程 和 Flash烧写/编程/加载。 www.zhefar.com 我们和好几个兄弟单位都用过,非常好!
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