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标签:电平

  • 为什么要使用拉电阻

    发布时间:2021年12月30日,查看次数:235
    上拉电阻: 1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的很低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。 2、OC门电路必须加上拉电阻,才能使用。 3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。 4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管
  • 除了上拉电阻,单片机还有哪些硬件电路难题

    发布时间:2021年09月26日,查看次数:311
    一、单片机上拉电阻的选择 大家可以看到复位电路中电阻R1=10k时RST是高电平 ,而当R1=50时RST为低电平,很明显R1=10k时是错误的,单片机一直处在复位状态时根本无法工作。出现这样的原因是由于RST引脚内含三极管,即便在截止状态时也会有少量截止电流,当R取的非常大时,微弱的截止电流通过就产生了高电平。 二、LED串联电阻的计
  • 隔离信号和电源的4个常见问题

    发布时间:2021年06月30日,查看次数:286
    高压电路设计需要通过隔离来保护操作人员、与低压电路进行通信并消除系统内不必要的噪声。数字隔离器提供了一种简单可靠的方法,可以在工业和汽车应用中实现高压隔离通信。 要保持信号通过隔离栅的完整性,需要隔离电路初级侧和次级侧之间的所有耦合路径,包括电源。虽然数字隔离器的次级侧通常需要很少的电源,但系统设计者常常会增加额外的
  • 隔离信号和电源的4个常见问题

    发布时间:2021年06月26日,查看次数:281
    高压电路设计需要通过隔离来保护操作人员、与低压电路进行通信并消除系统内不必要的噪声。数字隔离器提供了一种简单可靠的方法,可以在工业和汽车应用中实现高压隔离通信。 要保持信号通过隔离栅的完整性,需要隔离电路初级侧和次级侧之间的所有耦合路径,包括电源。虽然数字隔离器的次级侧通常需要很少的电源,但系统设计者常常会增加额外的
  • 数字电路上拉电阻和下拉电阻的作用和选用

    发布时间:2017年07月06日,查看次数:882
    本文主要讲了数字电路和的作用以及如何选用,下面一起来学习一下:1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接,以提高输出高电平的值。2、OC门电路必须加上拉电阻,才能使用。3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提…
  • 影响电子设备信的七大元凶

    发布时间:2017年07月23日,查看次数:706
    1、线电阻的电压降的影响——地电平(0电平)直流引起的低电平提高图中虚线为提高的情况。提高幅度与IC的功耗大小、IC密度、馈电方式、地线电阻(R) 、馈电的地线总电流有关。 ΔV地= ΔI&mes; ΔR  2、 信号线电阻的电压降的影响a) IC输出管脚经过印制导线或电缆到另一IC的输入脚,输出低电平电流在印制导线或电缆电阻上引起一个低电平的抬高,其值为ΔVOL=IOL&mes;R 。 见图中的上面一条虚线。  显而易见,低电平的抬高与印制导线电阻值及输出低电平电流有关,如下图所示:…
  • 数字电路低电平和高电平的区别

    发布时间:2017年11月17日,查看次数:1075
    数字电路中,把电压的高低用逻辑电平来表示。逻辑电平包括高电平和低电平这两种。不同的元器件形成的数字电路,电压对应的逻辑电平也不同。在TTL门电路中,把大于3.5伏的电压规定为逻辑高电平,用数字1表示;把电压小于0.3伏的电压规定为逻辑低电平,用数字0表示。数字电平从低电平(数字“0”)变为高电平(数字“1”)的那一瞬间(时刻)叫作上升沿。数字电路中,把电压的高低用逻辑电平来表示。逻辑电平包括高电平和低电平这两种。不同的元器件形成的数字电路,电压对应的逻辑电平也…
  • 电压源换流器高压输电探索

    发布时间:2017年11月29日,查看次数:693
    该系列文章的第一部分介绍了电网换相换流器()。这篇文章将讨论电压源换流器()并比较两种拓扑结构。目前已成为首选实施对象,原因如下:具有较低的系统成本,因为它们的配站比较简单。VSC实现了电流的双向流动,更易于反转功率流方向。VSC可以控制AC侧的有功和无功功率。VSC不像那样依赖于AC网络,因此它们可以向无源负载供电并具有黑启动能力。使用绝缘栅双极晶体管(IGBT)阀,则无需进行晶闸管所需的换流操作,并可实现双向电流流动。表1对和VSC进行了对比。VSC的电压电平通常在150kV-…
  • 上拉电阻和下拉电阻的定义、作用、应用案例及阻值选择

    发布时间:2017年12月30日,查看次数:628
    一、定义:1、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!下拉同理2、上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流3、弱强只是的阻值不同,没有什么严格区分4、对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。二、作用:1、一般作单键触发使用时,如果IC本身没有内接电阻,为了使单键维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态,必须在IC外部另接一电阻。2、数字电路有三种状态…
  • 上拉电阻和下拉电阻的定义、作用、应用案例及阻值选择

    发布时间:2017年12月31日,查看次数:701
    一、定义:1、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!下拉同理2、上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流3、弱强只是的阻值不同,没有什么严格区分4、对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。二、作用:1、一般作单键触发使用时,如果IC本身没有内接电阻,为了使单键维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态,必须在IC外部另接一电阻。2、数字电路有三种状态…
  • 电压源换流器的两种拓扑结构讨论并比较

    发布时间:2018年01月11日,查看次数:644
    该系列文章的第一部分介绍了电网换相换流器(LCC)。这篇文章将讨论电压源换流器(VSC)并比较两种拓扑结构。VSC目前已成为首选实施对象,原因如下:VSC具有较低的系统成本,因为它们的配站比较简单。VSC实现了电流的双向流动,更易于反转功率流方向。VSC可以控制AC侧的有功和无功功率。VSC不像LCC那样依赖于AC网络,因此它们可以向无源负载供电并具有黑启动能力。使用绝缘栅双极晶体管(IGBT)阀,则无需进行晶闸管所需的换流操作,并可实现双向电流流动。表1对LCC和VSC进行了对比。V…
  • 集成电路的替换方法及原则

    发布时间:2018年08月02日,查看次数:716
    在电子产品开发与维修中.在考虑其成本,或确认一块集成电路损坏后,通常要找一个与原器件的规格、型号一致的集成块来替换。而要找一个与原器件规格、型号一致的替换件并不容易,因此如何寻找能够替代原品的集成电路器件,就成了维修的关键。了解集成电路常见故障类型。掌握集成电路替换的原则、方法和注意事项。可以使维修或替换集成电路事半功倍。一、集成电路故障类型我们可以把每一块集成电路(简称“组件”)看成带有电源端、输人、输出端,且具有一定功能的黑匣子,而不必深究内部电…
  • 什么是变换器?PWM变换器基本原理和作用

    发布时间:2018年08月21日,查看次数:749
    什么是变换器变换器,是将信源发出的信息按一定的目的进行变换。现在应用最多的是矩阵式变换器,是一种交-交电源变换器,相当于一个变频器。PWM变换器基本原理由于开关工作频率的提高,滤波电感L,变压器T等磁性元件以及滤波电容C等都可以小型化。PWM变换器应用为了缓解PWM变换器的电压较高时开关器件的耐压不足、电磁噪声较大,同时为了减少变换器输出的谐波含量,多电平PWM变换器应运而生,并且成为电力电子技术领域的一个研究热点。最典型的一种多电平跟踪控制方法是,根据电平数目…
  • 柔性直流输电技术及应用

    发布时间:2019年11月20日,查看次数:886
    输电技术的发展经历了从直流到交流,再到交直流共存的技术演变。随着电力电子技术的进步,柔性直流作为新一代直流输电技术,可使当前交直流输电技术面临的诸多问题迎刃而解,为输电方式变革和构建未来电网提供了一个崭新的解决方案。 采用两电平、三电平换流器的柔性直流输电系统一般采用在直流侧中性点的接地方式,而模块化多电平柔性直流输电系统则一般采用交流侧接地方式。无论是采用直流侧中性点接地的两电平、三电平换流器还是采用交流侧接地的电源模块化多电平换流器的柔性直流输电…