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


Pull Down Rendszer: Miben áll?

Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

Mi a lehúzó ellenállás?

A lehúzó ellenállás ellenállás olyan elektromos logikai áramkörökben használatos, amelyek biztosítják egy jel ismert állapotát. Általában tranzisztorokkal és kapcsolókkal használják, hogy aktívan irányítsák a feszültséget a föld és a Vcc között, amikor a kapcsoló nyitva van (hasonlóan a felhúzó ellenálláshoz).

Ez először elbonyodulható, így nézzünk egy példát.

Egy digitális áramkör három beviteli logikai állapotot ismer: Magas (1), Alacsony (0) és szárnyaló (nem definiált). A digitális áramkör azonban csak magas vagy alacsony állapotban működik.

Szárnyaló állapotban a digitális áramkörök összekeverhetik a magas és alacsony állapotokat. Az ellenállások korlátozzák az áramkörben áramló áramot.

Vegyünk egy 5 V-os digitális áramkört. Ha a beviteli feszültség 2-5 V között van, akkor a beviteli logika a magas állapotban van. Ha a beviteli feszültség kevesebb, mint 0.8 V, akkor a beviteli logika alacsony.

Ha a beviteli feszültség 0.9-1.9 V között van, az áramkör zavarba kerülhet a választásban.

A lehúzó vagy felhúzó ellenállások használata ezen helyzetek elkerülésére szolgál. Szárnyaló állapotban a lehúzó ellenállások a logikai szintet null feszültségnél tartják, amikor nincs aktív kapcsolat az áramkörrel.

Hogyan működik a lehúzó ellenállás?

A lehúzó ellenállást a földre kötik, ahogy az alábbi ábrán látható.

pull-down resistor.png

Lehúzó ellenállás működése

Amikor a mechanikus kapcsoló nyitva van, a beviteli feszültség nullára (alacsonyra) húzódik. A digitális csík biztosítja az alacsony állapotot.

Amikor a mechanikus kapcsoló zárva van, a beviteli feszültség magasra húzódik. Ebben az esetben a digitális csík biztosítja a magas logikai szintet.

A lehúzó ellenállás ellenállása nagyobbnak kell lennie, mint az áramkör impedanciája. Ellenkező esetben nem tudja lehúzni az áramot, és valamilyen feszültség jelenhet meg a beviteli csíknál.

Az áramkör ez esetben szárnyaló állapotban működhet, függetlenül attól, hogy a kapcsoló nyitva vagy zárva van-e.

Lehúzó ellenállások kiszámítása

A lehúzó ellenállásokhoz szükséges ellenállást Ohm törvénye szerint számítjuk ki.

A lehúzó ellenállás kiszámításának képlete:

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

Ahol,

VLmax a maximálisan szükséges feszültség az alacsony állapotban,

Isource a gerétezeti forrásáram.

Például, ha a kikapcsoláshoz szükséges minimális feszültség 0.8 V, és a gerétezeti forrásáram 0.5 mA.

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

  \[ R_{pull-down} = 1.6 k \Omega \]

Ebben az esetben a legnagyobb lehúzó ellenállás 1.6 kΩ lehet. Ugyanakkor ennél nagyobb ellenállást nem használhatunk.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Feszültségi egyensúlytalanság: Földhíz, nyitott vezeték, vagy rezgés?
Az egyfázisú talajzat, a vezeték törése (nyitott fázis) és a rezgés is okozhat háromfázisú feszültség-egyensúlytalanságot. A gyors hibaelhárítás érdekében szükséges helyesen megkülönböztetni őket.Egyfázisú talajzatBár az egyfázisú talajzat háromfázisú feszültség-egyensúlytalanságot okoz, a fázis közti feszültség nagysága nem változik. Két típusú lehet: fémes talajzat és nem-fémes talajzat. A fémes talajzat esetén a hibás fázis feszültsége nullára csökken, míg a másik két fázis feszültsége √3-sze
11/08/2025
Elektromágnesek vs. állandómágnesek | A fontos különbségek magyarázata
Elektromágnesek vs. Állandó mágnesek: A kulcsfontosságú különbségek megértéseAz elektromágnesek és az állandó mágnesek a két fő típusú anyag, amelyek megjelenítenek mágneses tulajdonságokat. Bár mindkettő mágneses mezőt generál, alapvetően eltérnek abban, hogyan jön létre ez a mező.Egy elektromágnes csak akkor generál mágneses mezőt, ha áram folyik rajta. Ellenben egy állandó mágnes magától hoz létre tartós mágneses mezőt, miután megmágnesítették, anélkül, hogy bármilyen külső energiaforrásra le
08/26/2025
Működőfeszültség magyarázata: Definíció fontosság és hatása az áramellátásra
Működési feszültségA „működési feszültség” kifejezés azt a maximális feszültséget jelenti, amelyet egy eszköz elviselhet, anélkül hogy károsodna vagy égne be, miközben garantálja az eszköz és a hozzá kapcsolódó áramkörök megbízhatóságát, biztonságát és helyes működését.A nagy távolságú áramellátás esetén a magas feszültség hasznos. Alternatív áramrendszerben a terhelés teljesítményfaktorának a lehető legközelebb az egységhez tartása szintén gazdaságilag szükséges. Gyakorlatban a nagy áramerősíté
07/26/2025
Mi egy tiszta ellenállásos AC áramkör?
Tiszta Ohm-felépítésű Váltóáramú ÁramkörEgy olyan áramkört, amely csak tiszta ellenállást (R) tartalmaz (ohmban) egy váltóáramú rendszerben, tiszta ohm-felépítésű váltóáramú áramkörnek definiáljuk, ami nélkülözheti az induktanciát és a kapacitanciát. A váltóáram és feszültség ilyen áramkörben kétirányúan oszcillál, szinuszgörbe (sinusoidális hullámforma) generálásával. Ebben a konfigurációban a hőtartó részecskékkel a teljesítmény diszippálódik, ahol a feszültség és az áramerősség tökéletes fázi
06/02/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését