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上拉电阻与下拉电阻的定义及作用(2024-01-12)
与地GND相连,固定在低电平。
图:左边的是上拉电阻示意图,右边的是下拉电阻示意图(无内容无关联)
上拉电阻与下拉电阻用在什么场合?
答:用在数字电路中,存在高低电平的场合。
上拉电阻与下拉电阻怎么......
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电路设计基础:上拉电阻、下拉电阻分析(2025-01-09 12:40:09)
延迟。(RC延时) 一般CMOS门电路输出不能给它悬空,都是接上拉电阻设定成高电平。下拉电阻:和上拉电阻的原理差不多,只是拉到GND去而已,那样电平就会被拉低。下拉电阻一般用于设定低电平......
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ESP8266自动下载电路设计方案(2024-01-17)
看到数据手册中的引脚描述:DTR#引脚是MODEM联络输出信号,数据终端就绪,低(高)有效,在USB配置完成之前作为配置输入引脚,可以外接4.7KΩ的下拉电阻在USB枚举期间产生默认的低电平。RTS#引脚......
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电压转换芯片原理和TI双向电压转换解决方案介绍(2023-12-21)
之间的连接。当连接到A或B端口的驱动器为低电平时,对端便会被MOSFET N2拉低,如图5所示。
3.1.2 TXS外部上下拉电阻设计注意事项
TXS系列电平转换芯片集成了内部上拉电阻......
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RS-485自动收发应用异常怎么办?(2023-01-06)
,由于高电平的发送是通过外部上下拉电阻驱动的,收发器会切换到接收状态。此时AB线从低电平切换到高电平需要几百ns,RX引脚在这段时间内会接收到0。如果波特率太高,RX引脚接收到的低电平......
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s3c2440裸机-I2c编程-1-i2c协议(2024-07-05)
电路)
从上图得出当A,B都为低电平时,三极管不导通,SDA的电平取决于外部电路,这里SDA有上拉电阻,所以对应高电平
当主控拉高A时,三极管导通,此时SDA接地,电平被拉低
同理,当从设备拉高B时......
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能不用就不用!RS485自动收发电路的一次踩坑经历(2024-10-16 11:42:51)
,才会切到发送模式,发送低电平的延时时间较长,如下图所示为1.204 μs。
关断延时
二是自动收发电路发送高电平是通过外部上下拉电阻驱动的,上升......
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s3c2440裸机-I2c编程-1.i2c协议(2023-07-21)
以一直驱动三极管把 SCL 拉低。
当 SCL 为低电平时候,大家都不应该使用 IIC 总线,只有当 SCL 从低电平变为高电平的时候,IIC 总线才能被使用。当它就绪后,就可以不再驱动三极管,这是上拉电阻......
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详解上拉电阻的定义,作用与选值(2022-12-12)
的端口设为输入状态时,他的常态就为高电平,用于检测低电平的输入”;
4、上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的。一般说法是拉电流,下拉电阻是用来吸收电流的,也就是通常所说的灌电流;
5......
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STM32速成笔记(2)—GPIO(2024-01-26)
外接电路的影响。
• 输入下拉 输入下拉是通过一个下拉电阻,将GPIO拉至低电平,不受外接电路的影响。
• 模拟输入 模拟输入模式通常用在ADC采集,采集模拟信号。
输出模式有
• 开漏输出
• 推挽......
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温度传感器DS18B20原理,附STM32例程代码(2023-01-09)
收和发送都是这个通信脚进行的。其接收数据时为高电阻输入,其发送数据时是开漏输出,本身不具有输出高电平的能力,即输出0时通过MOS下拉为低电平,而输出1时,则为高阻,需要外接上拉电阻将其拉为高电平。因此,需要外接上拉电阻......
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简述温度传感器DS18B20原理内附STM32例程代码(2024-06-06)
输入,其发送数据时是开漏输出,本身不具有输出高电平的能力,即输出0时通过MOS下拉为低电平,而输出1时,则为高阻,需要外接上拉电阻将其拉为高电平。因此,需要外接上拉电阻,否则无法输出1。
外接上拉电阻......
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全面掌握stm32的GPIO知识(2024-02-28)
才行,因此输出高电平的驱动能力完全由外接上拉电阻决定,但是其输出低电平的驱动能力很强。开漏形式的电路有以下几个特点:
输出高电平时利用外部电路的驱动能力,减少 IC 内部的驱动。
开漏是用来连接不同电平的......
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一文全面掌握stm32的GPIO知识(2024-03-12)
才行,因此输出高电平的驱动能力完全由外接上拉电阻决定,但是其输出低电平的驱动能力很强。开漏形式的电路有以下几个特点:
输出高电平时利用外部电路的驱动能力,减少 IC 内部的驱动。
开漏是用来连接不同电平的......
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485差分信号不对称,到底加不加上下拉电阻?加多大?(2024-12-07)
的信号是不对称的,举一个极端一点的例子:A用0R强上拉到VDD,那么A发1,可以输出高电平,没问题,但是当A发0时,是无法输出低电平的,这是上下拉电阻阻值造成的不对称,对于B也如此。就像MCU的GPIO一样,同一......
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STM32GPIO介绍(2024-08-26)
上拉:GPIO_Mode_IPU ,原本需要低电平触发,有上拉电阻存在,使得端口为高电平,达到抗干扰作用,只接受低电平!3、输入下拉: GPIO_Mode_IPD 原本需要高电平触发,有下拉电阻......
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单片机外部结构的引脚功能的简介和使用资料概述(2023-03-27)
。
请问让第8个脚输出低电平的指令如何写?
Pin21-Pin28为P2.0-P2.7输入输出脚,称为P2口,是一个带内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口能驱动4个LSTTL负载。端口置1......
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单片机IO结构详解(2023-04-06)
,用于检测低电平的输入。
l 上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的。一般说法是拉电流,下拉电阻是用来吸收电流的,也就是你同学说的灌电流
线驱动(差动输出)线驱......
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彻底搞懂8种GPIO输入输出模式(2024-06-28)
来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平......
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STM32io口输入输出的理解(2024-08-12)
器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻......
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步进电机与蜂鸣器(2024-08-22)
步进电机与蜂鸣器;上拉电阻: 就是将不确定的信号通过一个电阻拉到高电平,同时此电阻起到一个限流的作用。
下拉电阻,就是下拉到低电平。
1、 OC 门要输出高电平, 必须外部加上拉电阻......
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STM32中需要了解并熟练应用I/O口的8种工作模式(2022-12-27)
、MOSFET到GND。IC内部仅需很小的栅极驱动电流。
2、一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的......
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STM32单片机的GPIO模式解析(2024-04-19)
仅需很小的栅极驱动电流。
2、一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电......
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STM32 GPIO工作原理及LED电路原理(2024-08-15)
工作模式1-输入浮空模式
1)外部通过IO口输入电平,外部电平通过上下拉部分(浮空模式下都关闭,既无上拉也无下拉电阻)2)传输到施密特触发器(此时施密特触发器为打开状态)3)继续......
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针对STM32设计,这8种GPIO配置不可忽视(2024-04-12)
流经上拉电阻、MOSFET到GND。IC内部仅需很小的栅极驱动电流。
2、一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的......
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I2C上拉电阻如何取值?(2024-03-11)
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......
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STM32的GPIO电路原理详解(2023-06-15)
信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在高电平;并且在I/O端口输入为低电平的时候,输入端的电平也还是低电平。
下拉输入模式
下拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口......
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STM32的GPIO电路原理(2023-01-09)
况下,输入端的电平可以保持在高电平;并且在I/O端口输入为低电平的时候,输入端的电平也还是低电平。
下拉输入模式
下拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口......
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详解STM32单片机GPIO的工作原理(2024-04-15)
/O端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在高电平;并且在 I/O 端口输入为低电平的时候,输入端的电平也还是低电平。
下拉输入模式
下拉输入模式下,I/O 端口的电平......
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模拟电路和数字电路的学习笔记(精华总结55条)(2024-10-18 21:31:45)
驱动COMS电路时需要加上拉电阻,将2.4V~3.6V之间的电压上拉起来,让CMOS检测到高电平输入
6、驱动能力不同,LS一般高电平的驱动能力为5mA,低电平为20mA;而CMOS......
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STM32的GPIO工作原理详解(2023-05-19)
于关闭状态,此时I/O端口的电平就不会由输出的高低电平决定,而是由I/O端口外部的上拉或者下拉决定;当设置输出的值为低电平的时候,N-MOS管处于开启状态,此时I/O端口的电平就是低电平。同时,I/O端口的电平......
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STM32的GPIO介绍及电路图讲解(2023-07-19)
时候,输入端的电平也还是低电平。
下拉输入模式
下拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在低电平;并且在I/O端口输入为高电平的......
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STM32的GPIO详细介绍(2023-06-25)
。
下拉输入模式
下拉输入模式下,I/O 端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在 I/O 端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在低电平;并且在 I/O 端口输入为高电平的......
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STM32的八种GPIO工作方式详解(2023-06-09)
端口的电平就不会由输出的高低电平决定,而是由I/O端口外部的上拉或者下拉决定;当设置输出的值为低电平的时候,N-MOS管处于开启状态,此时I/O端口的电平就是低电平。同时,I/O端口的电平......
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STM32的GPIO工作原理(2023-03-07)
于关闭状态,此时I/O端口的电平就不会由输出的高低电平决定,而是由I/O端口外部的上拉或者下拉决定;当设置输出的值为低电平的时候,N-MOS管处于开启状态,此时I/O端口的电平就是低电平。同时,I/O端口的电平......
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教你如何配置STM32引脚(2023-04-06)
电流是从外部的VCC流经上拉电阻、MOSFET到GND。IC内部仅需很小的栅极驱动电流。2、一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的......
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STM32中GPIO是如何工作的?想知道吗?(2024-04-22)
时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平......
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stm32 GPIO(2024-08-19)
pull-up ,MOSFET到GND。IC内部仅需很下的栅极驱动电流。2. 一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的......
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STM32 GPIO工作原理详解(2023-03-20)
信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在高电平;并且在I/O端口输入为低电平的时候,输入端的电平也还是低电平。
下拉输入模式
下拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O......
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STM32的GPIO工作方式与基本结构(2023-07-19)
。
下拉输入模式
下拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在低电平;并且在I/O端口输入为高电平的时候,输入端的电平也还是高电平......
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使用IIC去驱动MPU6050时为什么总读取失败(2024-07-03)
问题,这个因为上拉电阻的阻值不同,RTC的上拉电阻即使推挽输出也可以正常拉高拉低电平。这个根据上文讲述的,可以查MCU的datasheet,确认IO的PMOS和NMOS的阻抗,计算一下电压。
还有......
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为什么有时在PCB走线上串个电阻?有什么用?(2024-06-03)
端接等。那端接电阻要使用几颗?端接电阻怎么放置?阻值是选择多大呢?
1)点对点拓扑结构
在介绍端接之前,先了解下电路的拓扑结构。电路的拓扑是指电路中各个元件之间的连接关系。常见......
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一文快速理解STM32中的上/下拉电阻(2024-08-21)
引脚输出低电平,结果由于后续电路影响输出的低电平达不到GND。所以接个下拉电阻,其实就是为了降低导线的输出电流。
另外当上下拉电阻都不开启,此时是浮空模式,引脚的电压是不确定的,此模......
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STM32-GPIO详解(2024-07-17)
不正常电压引入芯片导致芯片烧毁。
上下拉电阻,从它的结构我们可以看出,通过上、下拉电阻的开关配置,我们可以控制引脚默认状态的电压,开启上拉的时候引脚电压为高电平,开启下拉的时候引脚电压为低电平。也可以设置“既不上拉也不下拉......
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stm32的IO模式具体意义(2023-06-07)
没有连接其他设备,检测其电平是不定的,有可能检测到高电平,也有可能坚持到低电平。
3.GPIO_Mode_IPD、GPIO_Mode_IPU上下拉
GPIO_Mode_IPD下拉 和 GPIO_Mode_IPU......
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STM32外接DHT11温湿度传感器并通过OLED进行数据显示的设计电路与程序(2023-09-06)
,MCU把总线拉低等待DHT11响应,MCU把总线拉低必须大于18毫秒,保证DHT11能检测到起始信号。
DHT11接收到主机的开始信号后,等待MCU的开始信号结束,然后发送80us低电平......
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STM32 GPIO的API函数配置和使用技巧(2023-06-20)
= 0x00, //推挽结构
GPIO_OType_OD = 0x01 //开漏结构
}GPIOOType_TypeDef;
推挽输出时,可以输出高或者低电平; 开漏输出时,如果要输出高电平,则需要在芯片内部配置上拉电阻......

STM32的GPIO在实际开发设计的使用配置和技巧(2023-07-21)
= 0x00, //推挽结构
GPIO_OType_OD = 0x01 //开漏结构
}GPIOOType_TypeDef;
推挽输出时,可以输出高或者低电平;开漏输出时,如果要输出高电平,则需要在芯片内部配置上拉电阻......

51单片机管脚说明文档(2022-12-12)
的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。P1口管脚写入1后,被内部上拉为高电平,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。在FLASH编程......

51单片机端口(2024-04-10)
,带有内部上拉电阻
p3:8位双向I/O口,作输出时刻驱动4个TTL,带有内部上拉电阻
p0-p3:端口置1时,作输入用。
上拉电阻:通常用4.7-10k的电阻接Vcc电源,把电平拉高
下拉电阻:通常......
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