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在单片机(桐液MCU)系统中,复位电路是必不可少的。串联电阻用于保护系统的其他部分免受复位信号的干扰和损坏。串联电阻只在复位期间起作用,并在复位完成后处于无功能状态。
在常见的应用中,串联电阻位于 MCU 外部系统中,一般连接到一个独立的复位源或者是其他特定的信号源上,如看门狗、电池监视器等。当出现需要进行系统复位的情况时(如掉电、软件死锁、运行时错误等),这些外部源会输出一个复位脉冲来进行系统清除,此时串联电阻会将脉冲信号传导到 MCU 的复位引脚,并让 MCU 进入复位状态。
串联电阻还有一个作用就是提高采样精度。当采样模拟信号时,如果模拟信号来源有噪声请求需要去噪后再进行采样分析。通过增加与源之间的串联电阻值可以有樱游效降低噪声干扰,提高采样精度。
总之,串联电阻在 MCU 外围局颂物连接上起到保护、稳定等作用,并且对于某些需要减小噪声干扰并提高采样精度的场合也是有作用的。
不需要做任何处理,一般的MCU都会自带下拉或者上拉电阻,稳定输出信号是0或者神仿1,所以不需要担心这个,你使用到游答纤哪个就用哪个端口就可以举戚了
开漏输出需要外接一个上拉电阻才能得到输出电压,否则就不会有电压输出,而推挽输出可以直接得到输出信号。
来看一个典型的推挽输出电路:
上面的三极管是NPN型三极管,下面的三极管是PNP型三极管,注意控制端、输入端和输出端。
当Vin电压为V+时,上面的N型三极管控制端有电流输入,Q3导通,于是电流从上往下通过,提供电流给负载。
经过上面的N型三极管提供电流给负载(Rload),这就叫「推」。
当Vin电压为V-时,下面的三极管有电流流出,Q4导通,有电流从上往下流过。
经过下面的P型三极管提供电流给负载(Rload),这就叫「挽」。
以上便是推挽(push-pull)电路。
1) 推挽输出能够输出衫困高或者低,而开漏输出只能输出低,或者关闭输出,因此开漏输出总是要配一个上拉电阻使用。
2) 开漏输出的上拉电阻不能太小,太小的话,当开漏输出的下管导通时,电源到地的电压在电阻上会造成很大的功耗,因此这个电阻阻值通常在10k以上,这样开漏输出在从输出低电平切换到高电平时,速度很慢。
3) 推挽输出任意时刻的输出要么是高,要么是低,所以不能将多个输出短接;而开漏输出可以将多个输出短接,共用一个上拉,此时这些开漏输出的驱动其实是或非的关系。
4) 推挽输出输出高时,其电压等于推挽电路的仿塌锋电源,通常为一个定值,而开漏输出的高取决于上拉电阻接的电压,备晌不取决于前级电压,所以经常用来做电平转换,用低电压逻辑驱动高电压逻辑。
mcu意思如下:
微控制单元(Microcontroller Unit;MCU) ,又称单片微型计算机(Single Chip Microcomputer )或者单片机,是把中央处理器(Central Process Unit;CPU)的频率与规格做适当缩减,并将内存(memory)。
计数器(Timer)、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口,甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制。诸如手机、PC外指喊围、遥控器,至汽车电子、工业上的步进马达、机器手臂的控制等,都可见到MCU的身影。
按用途分类:
通用型:将可开发的资源(ROM、RAM、I/O、 EPROM)等全部提供给用户。
专用型:其硬件及指令是按照某种特定用途而设计,例如录音机机芯控制器、打印机控制器、电机控制器等。
存储器结构
MCU根据其存储器结构可分为哈佛(Harvard)结构和冯▪诺依曼(Von Neumann)结构。现在的单片机绝大多数都是基于冯·诺伊曼结构的,这种结构清楚地定义了嵌入式系统所必需的四个基本部分:
一个中央处理器核心,程序存储器(只读存储卜孝器或者闪存)、数据存储器(随机存储唯弊野器)、一个或者更多的定时/计时器,还有用来与外围设备以及扩展资源进行通信的输入/输出端口,所有这些都被集成在单个集成电路芯片上。
3根。驱动控制器mcu的制造厂明物家在2021年2月25日发布的公告表明该驱动控制器需要的霍尔信号输入端口数是3根。驱动控制器指的是专门发送脉冲信号给驱动器,激袭液来禅雹控制主轴驱动的一种控制器,多应用于数控机床加工。
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