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


Pull Down Rendszer: Miben áll?

Electrical4u
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
Elektromágnesek vs. állandómágnesek | A fontos különbségek magyarázata
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
Edwiin
08/26/2025
Működőfeszültség magyarázata: Definíció fontosság és hatása az áramellátásra
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
Encyclopedia
07/26/2025
Mi egy tiszta ellenállásos AC áramkör?
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
Edwiin
06/02/2025
Mi egy tiszta kondenzátor áramkör?
Mi egy tiszta kondenzátor áramkör?
Tiszta Kondenzátor ÁramkörEgy áramkört, amely csak egy tiszta kondenzátort tartalmaz kapacitással (C) (faradban mért), tiszta kondenzátor áramkörnek nevezünk. A kondenzátorok elektromos energiát tárolnak egy elektromos mezőben, ezt a jelenséget kapacitánsnak (vagy "kondenszornak") hívják. Strukturálisan, egy kondenzátor két vezető lemez alkotja, amelyeket egy dielektrikus közeg választ el – gyakori dielektrikus anyagok a mica, üveg, papír és oxidrétegek. Egy ideális AC kondenzátor áramkörben az
Edwiin
06/02/2025
Kérés
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