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上拉电阻的作用
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本人正在学单片机,看了一些东西,对其上拉电阻实在不是很明白,有没有高手替我解答下!
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浅谈上下拉电阻的作用
上下拉电阻:
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电路的最低高电平(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,以提高输出的高电平值。
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,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。
6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
上拉电阻阻值的选择原则包括:
1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。
3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。综合考虑
以上三点,通常在1k到10k之间选取。对下拉电阻也有类似道理
电阻的具体取值怎么计算的?
上拉电阻是不是应该是接Vcc再接电阻,然后接到管脚上的?
一般上下拉的电阻取值都有个特定的范围,不能太大,也不能太小.都在几K到几十K之间吧,具体的还要看电路要求.
至于接法,上拉电阻简单来说就是把电平拉高,通常用4.7-10K的电阻接到Vcc电源,下拉电阻则是把电平拉低,电阻接到GND地线上。所以是接电源或者接地,再接到需要拉高或者拉地电平的节点上的.
一般说来,不光是重要的信号线,只要信号在一段时间内可能出于无驱动状态,就需要处理。
比如说,一个CMOS门的输入端阻抗很高,没有处理,在悬空状况下很容易捡拾到干扰,如果能量足够甚至会导致击穿或者闩锁,导致器件失效。祈祷输入的保护二极管安全工作吧。如果电平一直处于中间态,那输出就可能是不确定的情况,也可能是上下MOS都导通,对器件寿命造成影响。
总线上当所有的器件都处于高阻态时也容易有干扰出现。因为这时读写控制线处于无效状态,所以不一定会引起问题。你如果觉得自己能够接受的话也就将就了。但是这时你就要注意到,控制线不能悬空,不然……
TTL电路的输入端是一个发射极开路引出的结构,拉高或者不接都是高电平,但是强烈建议不要悬空不接。
上拉还是下拉?要看需要。一方面器件可能又要求,另一方面,比如总线上两个器件,使能控制都是高有效,那么最好下拉,否则当控制信号没有建立的时候就会出现两个冲突,可能烧片。如果计算机总线上面挂了一个D/A,上电复位信号要对它清零或者预置,那么总线可以上下拉到你需要的数字。
至于上下拉电阻的大小,这个情况就比较多了。CMOS输入的阻抗很高,上下拉电阻阻值可以大一些,一般低功耗电路的阻值取得都比较大,但是抗干扰能力相应比较弱一些。
很多场合下拉电阻取值比上拉电阻要小,这个是历史遗留问题。如上面所说,TTL电路上拉时输入3集管基射反偏,没有什么电流,但是下拉时要能够使得输入晶体管工作,这个在TTL的手册中可以查到。
也是为了这个历史遗留问题,有些CMOS器件内部采用了上拉,这时它会告诉你可以不处理这些管脚,但是这时你就要注意了,因为下拉再用10K可能不好使,因为也许内置的20K电阻和外置的10K把电平固定在了1V左右。
有时候你会看到150欧姆或者50欧姆左右的上下拉电阻,尤其是在高速电路中会看到。
150欧姆电阻下拉一般在PECL逻辑中出现。PECL逻辑输出级是设计开路的电压跟随器,需要你用电阻来建立电压。
50欧姆的电阻在TTL电路中用的不多,因为静态功耗实在是比较大。在CML电路和PECL电路中兼起到了端接和偏置的作用。
CML电路输出级是一对集电极开路的三极管,需要一个上拉电阻来建立电平。这个电阻可以放在发送端,那么接受端还需要端接处理,也可以放到接受端,这时候端接电阻和偏置电阻就是一个。PECL电路结构上就好像CML后面跟了一个射极跟随器。
OC门也使用上拉电阻,这个和CML有一点相像,但是还不太一样。CML和PECL电路中三极管工作在线形区,而普通门电路和OC/OD门工作在饱和区。OC/OD门电路常用作电平转换或者驱动,但是其工作速度不会太快。为什么?在OC/OD门中,上拉电阻不能太小,否则功耗会很大。而一般门的负载呈现出一个电容,负载越多,电容越大。当由高到低跳变时,电容的放电通过输出端下拉的MOS或者Bipolar管驱动,速度一般还是比较快的,但是由低到高跳变的时候,就需要通过上拉电阻来完成,R大了几十甚至上百倍,假设C不变,时间常数相应增加同样的倍数。这个在示波器上也可以明显的看出:上升时间比下降时间慢了很多。其实一般门电路上拉比下拉的驱动能力都会差一些,这个现象都存在,只不过不太明显罢了?
在总线的上下拉电阻设计中,就要考虑同样的问题了:总线上往往负载很重,如果你要电阻来提供一些值,你就必须保证电容能通过电阻在一定时间内放电到可接受的范围。如果电阻太大,那么就可能出错。
PLD可编程上下拉,还有总线保持也相当于上下拉,可以省去外接电阻。但是有一些麻烦。
一般输入端才需要上下拉,假设器件10K是一个可行的值,那么10个元件并联会等效有多大的输入上拉电阻?1K。
也就是说,如果你想给信号线预置一个低电平,可能需要200欧姆的外置下拉电阻。这种情况下,如果还有一个3门驱动这个信号,高电平的时候需要扇出15mA左右的静态电流,有点太大了。这就是附加的负载效应。
如果两个器件一个上拉一个下拉,当一个3态门驱动,输出3态时会怎么样?电平1.5V左右,两个门处于不高不低的状态,预置电平的目的没有达到,而且可能诱发震荡,对器件寿命造成影响。
内置上下拉电阻使得设计可靠的电路复杂性增加了,一个不留神就可能留下隐患,而且很难分析,使用中要非常非常小心。如果能够外接电阻,尽量还是少采用内置上下拉或者总线保持的门电路吧。
电阻的上拉与下拉
在网上看到一些对电阻的上拉和下拉不太明白的,输入端的上拉及下拉非常简单但也非常重要。
上拉:通过一个电阻对电源相连。下拉:通过一个电阻到地。
上下拉一般有两个用处:提高输出信号的驱动能力、确定输入信号的电平(防止干扰)。
用过8051的都知道CPU的I/O上通常接有排阻(上拉到5V),这里主要是为了提高输出驱动能力的。因为8051的CPU不是标准的I/O口,输出为低电平时可以吸收均20mA的电流,但输出为高的时候是通过内部一个很大的电阻上拉的,输出高电平时驱动能力很差,所以就通过外部上拉来提高电平输出驱动能力。
一般一个三极管的基极都有两个电阻,一个限流一个上拉或下拉,此处的上下拉主要为了确定输入信号的电平。其实目标是为了防止干扰,因为器件的输入接口一般内阻都很大,很容易受干扰。接一个上下拉电阻其实也就是降低了输入阻抗,提高了抗干扰能力。
一般元器件不用的输入口通要求接上拉或下拉电阻。注意,不用的输出接口就不要接东西了。
拉电流和灌电流就是从芯片外电路通过引脚流入芯片内的电流,区别在于吸收电流是主动的,从芯片输入端流入的叫拉电流,灌入电流是被动的,从输出端流入的叫灌入电流。
上拉和下拉的区别是一个为拉电流,一个为灌电流
一般来说灌电流比拉电流要大
也就是灌电流驱动能力强一些
当逻辑门输出端是低电平时,灌入逻辑门的电流称为灌电流,灌电流越大,输出端的低电平就越高。由三极管输出特性曲线也可以看出,灌电流越大,饱和压降越大,低电平越大。逻辑门的低电平是有一定限制的,它有一个最大值UOLMAX。在逻辑门工作时,不允许超过这个数值,TTL逻辑门的规范规定UOLMAX ≤0.4~0.5V。
& && & 当逻辑门输出端是高电平时,逻辑门输出端的电流是从逻辑门中流出,这个电流称为拉电流。拉电流越大,输出端的高电平就越低。这是因为输出级三极管是有内阻的,内阻上的电压降会使输出电压下降。拉电流越大,高电平越低。逻辑门的高电平是有一定限制的,它有一个最小值UOHMIN。在逻辑门工作时,不允许超过这个数值,TTL逻辑门的规范规定UOHMIN ≥2.4V。
& && & 由于高电平输入电流很小,在微安级,一般可以不必考虑,低电平电流较大,在毫安级。所以,往往低电平的灌电流不超标就不会有问题,用扇出系数来说明逻辑门来同类门的能力。扇出系数No是低电平最大输出电流和低电平最大输入电流的比值
对于标准TTL门,NO≥10;对于低功耗肖特基系列的TTL门,NO≥20
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好好看看吧,
希望能对你有点帮助!!!
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上拉电阻,一般是拉高电压,分压,起保护作用吧,我也不太清楚,呵呵
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上拉电阻 增强io的驱动能力,但是这样的增强是有一定限度的,我一般对于p0口采用上拉电阻,其余io口就不怎么用了,内部有上拉。对于一些其他电路来说,在没有信号的时候,需要默认为高电平那么就使用上拉电阻。
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谢谢,很感谢!我会好好看的
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大概20来天以前吧,本JS的吃饭工具BGA焊台又突然罢工,导致堆积了不少客户待修笔记本,恰逢一礼拜之前,接到邻镇一超市的监控单子,280平米内16个头子。因此在忙这个,纳米们送修的板子只能见缝插针的修,好在昨天,BGA焊台顺利归来,因此要方便不少,也加快了修理速度。现把弄好的几片板子晒晒。盈通P43V2.4战神版板子是纳米@qcwin23的,到手后是有复位不跑码,看到这种故障,一般都有点头疼。量各大电压,都完全正常。上带灯假负载,775座子的通信线和地址线也都正常。CPU部分里,CPU复位信号没有。这个CPU复位信号是北桥给的。那时以为南桥发出了PCI复位,便想当然的认为总复位都正常的,判断是北桥问题。昨天BGA焊台回来之后,抱着死马当活马的态度,换了个全新的ICH10南桥,冷却上机后妥妥跑吗。这倒给我上了一课,做维修一定要实事求是,不能想当然。映泰TP43E COMBO板子是纳米@tntme的,到手后第一反应就是CPU供电短路,加上小4PIN接口,风扇转一下就黑,不能再次上电,拔掉小4PIN,可以上电。万用表量下12V对地阻值,才0欧姆,排查出短路的上MOS管子并用好的替换之后,能正常加电跑吗,但无论我上DDR2还是DDR3,上不上显卡,诊断卡都提示BO。刷个最新的BIOS,涛声依旧,那就只能慢慢查。量内存的各个工作条件,空板子下,内存主供电是1.9,负载电压是0.95V,这些都是正常。时钟0.1V,只要有压差不是0就可以。系统管理总线中,SMBDATA测试点是1.2V,不正常。SMBCLK电压是3.3V,正常。看来问题就在这个SMBDATA这里。因为找不到图纸,只能慢慢的全板大扫荡。这个SMBDATA点,连接到IO的第52脚,PCI-E插槽的B6脚,PCI插槽的A41脚,时钟芯片的第56脚,南桥内部的E19点。测这些点的全部上拉电阻,一段都是3.3V,另一端都是1.2V。去掉全部上拉电阻,电压变成0V。断电打SMBDATA这个点的对地阻值,才42欧姆,相比SMBCLK的500多欧姆对地阻值来说,小的可怜。因此可以判断,这么多个链接点中,肯定有元件对地短路拉低了这个供电。接下来就是慢慢的拆元件:拆IO,依旧拆时钟芯片,依旧。仔细看下PCI槽,PCI-E槽,内存槽的引脚,都十分干净,不存在烧焦造成串线。那么唯一剩下的就是南桥了。因为这个点在内部,因此只能割线量,把这根通向南桥的SMBDATA点的线割断之后,对地阻值恢复成540欧姆,因此断定,就是南桥导致。补上所有拆掉的元件,重新置换个好的南桥之后,冷却上电,这回跑C3,没了反应。真是想死的心都有……难不成我之前刷BIOS刷挂了?换个确定好的8M串行25系列BIOS芯片,刷个好的BIOS程序上去,还是依旧。就在我无奈之际,我那徒弟突然来一句,师傅要不你换个DDR3内存试试。真是一语惊醒梦中人,用DDR3内存之后,妥妥跑到26亮机代码。难不成北桥内部的DDR2内存控制器有问题?上BGA焊台加焊下,还是上DDR2内存当C3,上DDR3内存就毫无问题。因为这板子是改过771的,因此北桥有掉BUG就不怎么觉得奇怪。这板子如果换全新北桥,应该可以用DDR2内存,不过这没有实际操作意义。接下来就是让我徒弟去测试这板子的稳定性。结果嘛,自然是毫无问题。华硕P5Q板子是纳米@hsm的,电话联系时反应是加电后所有风扇都转,但就是没反应。北桥散热DIY过风扇。到手后上电检测,又是妥妥的有复位不跑吗,量CPU复位信号,果断没有。这就犯难了,如果像盈通P43那样,南桥没有发出总复位信号怎么办?难道要我真的去把南北桥都做一遍BGA?费时费力不说,还浪费资源。上基地找这板子的丝印图,对比板子上的大体位置,找到PLTRST这个总复位信号,在通向北桥的线路上,割断。然后上电检测,果然有1.6V的复位信号出来,然后量通向北桥的这个点的对地阻值,12欧姆,经验告诉我,这个阻值是不正常,正常P43北桥这个点的对地阻值应该是20欧姆以上。应该说有轻微对地短路。把割断的线补上,再上BGA焊台加焊北桥,无效果。和纳米@hsm沟通后,决定换个北桥,一个是P45北桥上家给的不贵,另外一个就是这华硕板子还是比较经典的。置换之后,妥妥亮机,做系统考机1小时,稳定过关。华擎650i板子是纳米@ag612705的,到手直接就是有复位不跑吗,再量供电的时候,发现北桥供电对地阻值才3欧姆,很低。拆掉所有的北桥供电元件,问题依旧,对比好的650i板子,正常供电是50欧姆左右,联想到650i北桥发热感人,容易BOOM,因此断定就是北桥问题。征得纳米同意之后,换了个650i的北桥。为什么要换,因为我觉得这板子还是很经典。毕竟被华擎做成支持所有的775CPU,支持1600的FSB,支持AMD专用内存,还硬性支持SLI。775板子能做到这么多的福利,我想花不怎么多的价钱换个北桥修复也是不错的,好在650i北桥还没P43北桥贵。因此值得换。修复结果嘛,肯定是妥妥OK。华擎P43DE板子也是纳米@ag612705的,和650i故障一样,也是有复位不跑吗,CPU座子底部有一根地址线都烧了,接线之后,能跑吗,但是上内存死活不过,量内存的工作条件,地址线和数据线对地阻值都低的不行。这些都是通向北桥,因此北桥有重大嫌疑。加焊重做BGA,还是涛声依旧。那应该不用怀疑,就是北桥损坏。失去维修价值。CPU座子底部的飞线不上内存提示C0,貌似正常。上了内存就是D5,死活过不去,刷BIOS,加焊什么的都没用,毕竟DDR2内存地址线和数据线对地阻值偏低很多,因此可以判断是北桥问题。失去维修价值。后记,是到年底,各行各业都依然有开始忙碌的迹象,我这个小店也是一样,纳米们的板子都是见缝插针的修,得加把劲了。各位没看到自己板子的,说明都还在进度中,还请耐着性子等等。
0基础电脑培训——变身高富帅!
轩辕可以换X79的CPU座子么,断针了
十六个摄像头,大买卖啊。
P5Q的散热看起来挺威武的啊。。。
等到大神的帖子了
本期维修日志多次用到“割断”这个技能,好像很厉害的样子。
有块华硕c61主板放那一个月就点不亮了。大神能帮修下不?
全是动桥的大手术。。。看来搞维修的必须有bga焊台啊。。。思天大大的也是迅维的焊台?
好奔放    -----我看透了你的心,你的回帖只是为了精咽,尽管如此,你还是赢得我的友谊。
又是维修帖~好评
大大我有块华硕PH55M坏了放了有2个月了能帮我看看么
大神老乡啊,我的板子复活啦,赞你
已挂的 映泰 p67
眼睛坏了呦,都要有十天了没顶顶我们的思天大帅哥啦!
大神辛苦了, 好像还费了一番波折. 我的板子是只能用DDR3的内存了不? 另外麻烦大大私信支付宝账户, 我要支付费用.
顶顶更健康
能修显卡么?可以的话想送修下两张6870都是开机黑屏风扇转的
还有个z77的板子之前网卡不行重焊后来来不了了。
轩辕又出山了,有块华硕m5a78能发过去你给看看吗
不急的,大致是开机风扇转cpu发热其它就不知道了
亲,要不要我再给你块板子涨涨见识   --人多了,疯狗也多了,天天被人追着咬。
轩大,笔电坏了,求助!本吊常州!
多看大神的帖子果然有收获,这俩天自己成功修好了一块微星n68主板,故障表现为不能上电一上电电源就断路保护了,测量cpu供电有个p0903bd的mos管三个引脚对地阻值全部为0,随上网查mos管参数,然后在坏显卡上拆了个n沟道的09n03l替换原来的mos管,上电一路跑吗正常修复,好有成就感的说
思天,今天去我外婆家玩,我表弟的老爷机罢工了,我拆开一看是775配9800gso还是什么。一番折腾发现他主机开机蜂鸣器一直嘀嘀嘀断续有节奏的滴,内存附近的灯一直亮着,怀疑是内存问题。还有就是如图,这是他角落的电脑,没显卡,拔下cpu供电后开机风扇转,插上后风扇就抖一下就无反应了
然后前几天公司搬迁,在临时办公场地,老总的电源突然冒烟,(狗屎空气开关不跳)导致员工发现时同个电路的电源一起烧了三个,那叫一个烟雾缭绕,火光四射,老总的电脑还是我之前跟你提的gts450暴雪1G,因为是上置电源,爆的时候电解液全滴在显卡上了,显卡就无法亮机了,现在用着核显
请问我表弟的电脑确实是我怀疑的那样吗?还有显卡还能修吗?
看你这么屌来帮本屌扣脚下好咩?
每次看帖总是感觉很爽 支持
还收徒弟吗 膜拜
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