• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


المقاومة المسحوبة إلى الأسفل: ما هي؟

Electrical4u
Electrical4u
حقل: الكهرباء الأساسية
0
China

ما هو مقاوم السحب للأسفل؟

يُستخدم مقاوم السحب للأسفل في الدوائر المنطقية الإلكترونية لضمان حالة معروفة للإشارة. عادةً ما يتم استخدامه بالاقتران مع المقاومات والأجهزة التحويلية والمقابس لضمان أن تكون الجهد بين الأرض و Vcc متحكمًا به بشكل فعال عندما يكون المفتاح مفتوحًا (مشابهًا لـ مقاوم السحب للأعلى).

قد يبدو هذا مربكًا في البداية، لذا دعنا نستعرض مثالًا.

تحتوي الدائرة الرقمية على ثلاثة حالات منطقية للإدخال: عالية (1)، منخفضة (0)، ومعلقة (غير محددة). ولكن الدائرة الرقمية تعمل فقط في الحالتين العالية والمنخفضة.

في حالة التعليق، قد تخلط الدوائر الرقمية بين الحالة العالية والمنخفضة. تُستخدم المقاومات لتقييد التيار في الدائرة.

لنفترض أن الدائرة الرقمية تعمل بـ 5 فولت. إذا كان الجهد الإدخالي بين 2 إلى 5 فولت، فإن منطق الإدخال للدائرة عالي. وإذا كان الجهد الإدخالي أقل من 0.8 فولت، فإن منطق الإدخال منخفض.

عندما يكون الجهد الإدخالي بين 0.9 إلى 1.9 فولت، ستكون الدائرة غير متأكدة من اختيار الحالة.

يُستخدم مقاوم السحب للأسفل أو للأعلى في الدوائر الرقمية لتجنب هذه الحالة. في حالة التعليق، يحافظ مقاوم السحب للأسفل على مستوى المنطق قرب الصفر فولت عندما لا يكون هناك اتصال نشط متاح مع الدائرة.

كيف يعمل مقاوم السحب للأسفل؟

يتم ربط مقاوم السحب للأسفل بالأرض كما هو موضح في الشكل أدناه.

pull-down resistor.png

عمل مقاوم السحب للأسفل

عندما يكون المفتاح الميكانيكي مفتوحًا، يتم سحب الجهد الإدخالي إلى الصفر (منخفض). ويضمن الوصلة الرقمية الحالة المنخفضة.

عندما يكون المفتاح الميكانيكي مغلقًا، يتم سحب الجهد الإدخالي إلى العالي. في هذه الحالة، تضمن الوصلة الرقمية المستوى العالي للمنطق.

يجب أن يكون مقاومة مقاوم السحب للأسفل أعلى من ممانعة الدائرة. وإلا، لن يستطيع سحب التيار، وقد يظهر بعض الجهد عند الوصلة الإدخالية.

قد تعمل الدائرة في حالة التعليق في هذه الحالة، سواء كان المفتاح مفتوحًا أو مغلقًا.

حساب مقاومات السحب للأسفل

يتم حساب المقاومة المطلوبة لمقاومات السحب للأسفل باستخدام قانون أوم.

صيغة حساب مقاومة السحب للأسفل هي:

  \[ R_{pull-down} = \frac{V_{L(max)} - 0}{I_{source}} \]

حيث،

VLmax هو الجهد الأقصى المطلوب في الحالة المنخفضة،

Isource هو تيار المصدر.

على سبيل المثال، الجهد الأدنى المطلوب لإيقاف الدائرة هو 0.8 فولت. وتيار المصدر هو 0.5 ميلي أمبير.

  \[ R_{pull-down} = \frac{0.8 - 0}{0.5 \times 10^-3} \]

  \[ R_{pull-down} = 1.6 k \Omega \]

في هذه الحالة، يمكننا اختيار المقاومة القصوى لمقاومة السحب للأسفل وهي 1.6 كيلو أوم. ومع ذلك، لا يمكننا استخدام مقاومة أكبر من هذه.

لأن المقاومة الكبيرة تخلق انخفاضًا كبيرًا في الجهد، مما يؤدي إلى جهد إدخال البوابة خارج النطاق الطبيعي للجهد المنخفض.

لذلك، اختر مقاوم السحب للأسفل بانخفاض جهد 0.4-0.5 فولت. ثم اختر قيمة مقاومة السحب للأسفل أقل من قيمتها القصوى.

قدم نصيحة وشجع الكاتب
مُنصح به
الكهرومغناطيس مقابل المغناطيس الدائمة | شرح الاختلافات الرئيسية
الكهرومغناطيس مقابل المغناطيس الدائمة | شرح الاختلافات الرئيسية
المغناطيس الكهربائي مقابل المغناطيس الدائم: فهم الفروق الرئيسيةالمغناطيس الكهربائي والمغناطيس الدائم هما النوعان الرئيسيان من المواد التي تظهر خصائص مغناطيسية. رغم أن كلاهما ينتج مجالاً مغناطيسياً، إلا أنهما يختلفان بشكل أساسي في كيفية إنتاج هذه المجالات.ينتج المغناطيس الكهربائي مجالاً مغناطيسياً فقط عندما يتدفق التيار الكهربائي عبره. على العكس من ذلك، ينتج المغناطيس الدائم مجالاً مغناطيسياً مستمراً بمجرد تثبيته دون الحاجة إلى مصدر طاقة خارجي.ما هو المغناطيس؟المغناطيس هو مادة أو جسم ينتج مجالاً
Edwiin
08/26/2025
شرح الجهد التشغيلي: التعريف والأهمية والتأثير على نقل الطاقة
شرح الجهد التشغيلي: التعريف والأهمية والتأثير على نقل الطاقة
الجهد العامليشير مصطلح "الجهد العامل" إلى الجهد الأقصى الذي يمكن أن يتحمله الجهاز دون التعرض للتلف أو الاحتراق، مع ضمان موثوقية وسلامة وعمل جهاز وكابلات الدائرة المرتبطة به بشكل صحيح.بالنسبة لنقل الطاقة على مسافات طويلة، فإن استخدام الجهد العالي مفيد. في الأنظمة المتناوبة، من الضروري اقتصاديًا الحفاظ على عامل قوة الحمل قدر الإمكان قريبًا من الوحدة. عمليًا، تكون التيار الكهربائي الثقيل أكثر صعوبة في التعامل معها من الجهود العالية.يمكن للجهود العالية في النقل أن تحقق توفيرًا كبيرًا في تكاليف مواد
Encyclopedia
07/26/2025
ما هو دارة التيار المتردد النقية المقاومة؟
ما هو دارة التيار المتردد النقية المقاومة؟
مدار تيار متناوب مقاوم بحتيُعرف المدار الذي يحتوي فقط على مقاومة بحتة R (بأوم) في نظام تيار متناوب بأنه مدار تيار متناوب مقاوم بحت، خالٍ من الاستحثاء والسعة. التيار والجهد في هذا النوع من الدوائر يتذبذبان بشكل ثنائي الاتجاه، مما يولد موجة جيبية (شكل موجي جيبي). في هذه التكوينة، يتم استهلاك الطاقة بواسطة المقاومة، مع الجهد والتيار في نفس الطور - حيث يصل كلاهما إلى قيمتهما القصوى في الوقت نفسه. كمكون سلبي، لا يقوم المقاوم بإنتاج أو استهلاك الطاقة الكهربائية، بل يقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى حر
Edwiin
06/02/2025
ما هو دارة المكثف النقي؟
ما هو دارة المكثف النقي؟
مدار المكثف النقييُعرف المدار الذي يتكون فقط من مكثف نقي بسعة كهربائية C (تقاس بالفاراد) بمصطلح مدار المكثف النقي. تقوم المكثفات بتخزين الطاقة الكهربائية داخل مجال كهربائي، وهو خاصية تُعرف بالسعة الكهربائية (وتُسمى أيضاً "المكثف"). من الناحية الهيكلية، يتكون المكثف من لوحتين موصلتين مفصولة بواسطة وسط عازل - وتتضمن المواد العازلة الشائعة الزجاج والورق والميكا وطبقات الأكسيد. في مدار المكثف المثالي ذو التيار المتردد، يسبق التيار الجهد بزاوية طور قدرها 90 درجة.عند تطبيق جهد عبر المكثف، يتم إنشاء مج
Edwiin
06/02/2025
إرسال الاستفسار
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال