풀업 저항은 전자 논리 회로에서 신호의 알려진 상태를 보장하기 위해 사용됩니다. 이는 일반적으로 트랜지스터와 스위치와 함께 사용되어 스위치가 열려 있을 때 GND와 Vcc 사이의 전압을 적극적으로 제어합니다 (풀다운 저항과 유사).
이는 특수한 종류의 저항이 아니라, 일반적으로 고정된 값의 저항으로서 공급 전압과 입력 핀 사이에 연결됩니다.
처음에는 혼동스러울 수 있으므로 예제를 들어 설명하겠습니다.
디지털 회로는 높은(1) 또는 낮은(0) 상태만 이해합니다.
5V로 작동하는 디지털 회로를 생각해보세요. 입력 핀에서 사용 가능한 전압이 2~5V 사이일 경우 입력 상태는 높습니다. 입력 핀에서 사용 가능한 전압이 0.8~0V 사이일 경우 입력 상태는 낮습니다.
그러나 어떤 이유로 인해 입력 핀에서 사용 가능한 전압이 0.9~1.9V 사이일 경우, 회로는 높거나 낮은 논리 상태를 선택하는데 혼란스러워할 것입니다.
이런 부유 상태를 피하기 위해 풀업 및 풀다운 저항이 사용됩니다.
저항은 공급 전압과 입력 핀 사이에 연결됩니다. 이 구성의 회로도는 아래 그림에 표시되어 있습니다.
기계식 스위치가 OFF일 때 게이트 입력 전압은 입력 전압 수준으로 당겨집니다. 기계식 스위치가 ON일 때 입력 전압은 직접 GND로 가게 됩니다.
풀업 저항은 스위치와 연결되어 전압 수준을 보장합니다. 스위치는 회로의 입력 상태를 제어합니다.
기계식 스위치 대신 파워 전자 스위치도 회로에서 사용됩니다.
풀업 저항은 단락 회로를 방지하기 위해 사용되며, 핀이 직접 GND나 공급 전압에 연결될 수 없기 때문입니다. 풀업 저항이 연결되지 않으면 단락 회로나 다른 회로 구성 요소의 손상이 발생할 수 있습니다.
풀다운 저항과 풀업 저항의 차이는 아래 표에 나와 있습니다.
풀업 저항 | 풀다운 저항 | |
입력 안정성 | 입력 단자가 높은 수준으로 안정화되도록 사용됩니다. | 입력 단자가 낮은 수준으로 안정화되도록 사용됩니다. |
연결 | 한 단자가 VCC와 연결됩니다. | 한 단자가 GND와 연결됩니다. |
스위치가 열렸을 때 | 전류 경로는 VCC에서 입력 핀으로 갑니다. 입력 핀의 전압은 높습니다. | 전류 경로는 입력에서 GND로 가고, 입력 핀의 전압은 낮습니다. |
스위치가 닫혔을 때 | 전류 경로는 VCC에서 입력 핀으로 GND로 갑니다. 입력 핀의 전압은 낮습니다. | 전류 경로는 VCC에서 입력 핀으로 갑니다. 입력 핀의 전압은 높습니다. |
사용 | 더 자주 사용됨 | 거의 사용되지 않음 |
공식 |
오ーム의 법칙을 사용하여 풀업 저항의 값을 계산합니다. 풀업 저항의 공식은 다음과 같습니다.