Поиск | Доставка по СПб
Критерии поиска
Все категорииКонтроллеры Arduino STM ESP NodeMCU Одноплатные компьютеры Программаторы Преобразователи интерфейсовМодули Шильды Шилды для Ардуино Шилды для NodeMCU Вывода инфорации Модули LCD, OLED, TFT дисплеев Светодиодных матриц, семисегментных дисплеев Модули звука Ввода информации Силовых ключей, драйверы Беспроводной связи Программируемых реле Ethernet Модули вне категорийДатчики Атмосферные Температуры Влажности,уровня жидкости,потока воды Газа Пространственные Движения, препятствия,дальномеры Гироскопы Вибрации Индукционные Датчики света, спектра Датчики тока и напряжения Звука Датчики вне категорийРеле Механические реле Твердотельные реле Реле с управлением, умный домПреобразователи тока Трансформаторы напряжения Переменный в постоянный AC->DC Постоянный в переменный DC->AC DC-DC Преобразователи напряжения Повышающие DC-DC Понижающие DC-DC ШИМ регуляторы AC ШИМ Переменного тока DC ШИМ Постоянного тока Измерительные приборы напряжения и силы тока Аккумуляторы, батарейки 18650 АКБ Схемы защиты и зарядки 18650 АКБ Аккумуляторы Зарядные устройства АКБ Батарейки Разъемы для питанияМоторы и приводы Коллекторные моторы Шаговые приводы Моторы по габариту Nema Драйвера Шаговых приводов Крепеж шаговых приводов Другие Шаговые приводы Сервомоторы Помпы и соленоиды Бесколлекторные привода Моторы вне категорийРадиоэлементы Провода Разное Радиаторы Радиаторы Б\У Радиоэлементы СССР РАЭ Диоды СССР Резисторы Провода Макетные платы Переключатели и коннекторы Светодиоды Корпуса Боксы, коробки для радиоэлементов Микросхемы Радиоэлементы Разное, вне категорийРасходные материалы для 3Д принтеров Филамент для 3Д принтера HIPS ABS PLA PETG SBS FLEX Nylon Адгезия ФотополимерНаборы для занятий робототехникой; Роботы Наборы для занятий робототехникой Creator Planet Роботы и корпуса3D Притера и ЧПУ 3Д принтера Комплектующие 3Д принтеров Электроника 3Д принтера Экструдер и хотбед Сопла для 3Д принтера Вентиляторы для 3Д принтера Вне категорий ЧПУ ЧПУ Станки ЧПУ Электроника ЧПУ Направляющие Рельсовые Круглые направляющие Цилиндрические рельсы Подшипники Крепёж, метизы, гайки ШВП Крепежи и ремни Лазерные модули ШпинделиИнструменты Измерительные приборы Паяльные принадлежности Разный инструмент Набор бит для отверток Электронный инструмент Механический инструментИгрушки, RCСветодиодная лента Готовые наборы LED Моно LED Лента от 12 В Лента от 220 В Адресная RGB лента Адресная WS2815 12В Адресная WS2812 5В Адресная WS2811 12В Контроллеры для адресной светодиодной ленты и RGB Гибкий Неон LED Гибкий Неон 6×12 мм Гибкий Неон 8×16 мм Гибкий Неон Круглый Крепления, преобразователи и заглушки на Неон Контроллеры светодиодной ленты Гирлянда нить на тонкой проволоке Расходные материалы и крепёж под ленту Умные световые приборыСветящийся шнур / EL Wire 2.
Искать в подкатегориях
Искать в описании товара
Нет товаров, соответствующих критериям поиска.
Как это работает и выбор значения
Вы здесь: Главная / Резисторы / Подтягивающий резистор: как это работает и выбор значения
By Øyvind Nydal Dahl Оставить комментарий
Подтягивающий резистор очень распространен, и вы постоянно будете видеть его в цифровых схемах. Это просто резистор, подключенный от входа к V
Например, на цифровых входах Arduino. Или ввод цифровых микросхем, таких как ИС серии 4000.
Подтягивающие резисторы используются для обеспечения высокого уровня на входном контакте, когда кнопка не нажата. Без него ваш вход будет плавающим , и вы рискуете, что вход случайным образом изменится между ВЫСОКИМ и НИЗКИМ, поскольку он улавливает шум в воздухе.
Как выбрать номинал подтягивающего резистора
Правило 1. Значение не может быть слишком большим.
Чем выше значение подтяжки, тем ниже становится напряжение на входе. Важно, чтобы напряжение было достаточно высоким, чтобы микросхема воспринимала его как вход HIGH или логическую 1.
Например, если вы используете CD4017 с источником питания 10 В, требуется минимум 7 В на входе, чтобы он воспринимался как ВЫСОКИЙ.
Правило 2: Но и слишком маленьким тоже быть не может.
Если вы, например, выберете 100 Ом, проблема заключается в том, что при нажатии кнопки через него протекает большой ток.
С источником питания 9 В вы получаете 9 В на 100 Ом, что составляет 90 мА. Это ненужная трата энергии, но это также означает, что резистор должен выдерживать 0,81 Вт. Большинство резисторов могут работать только до 0,25 Вт.
Эмпирическое правило
Эмпирическое правило при выборе подтягивающего резистора заключается в том, чтобы выбрать значение сопротивления, которое по крайней мере в 10 раз меньше входного импеданса (или внутреннего сопротивления) контакта.
Часто достаточно значения подтяжки 10 кОм. Но если вы хотите понять, как это работает, продолжайте читать.
Как работают подтягивающие резисторы?
Вы можете думать о входном контакте интегральной схемы (ИС) как о резисторе, подключенном к земле. Это называется входное сопротивление :
Эти два резистора образуют делитель напряжения. Если вы посмотрите на стандартную схему делителя напряжения, вы увидите, что подтягивающий резистор равен R1, а входное сопротивление равно R2:
. Вы можете использовать формулу делителя напряжения, чтобы найти напряжение на входном контакте, когда кнопка не нажата. push:
Ниже я переименовал компоненты формулы, чтобы они соответствовали примеру подтягивания. Входное напряжение составляет V DD из нашего примера подтяжки. А выходное напряжение — это напряжение на входном контакте. Таким образом, формула становится:
Пример расчета
Допустим, ваш чип имеет входное сопротивление 1 МОм (от 100 кОм до 1 МОм является нормальным для многих чипов). Если ваш источник питания 9 В, и вы выбрали значение подтягивающего резистора 10 кОм, какое напряжение вы получите на входном контакте?
Вы получаете 8,9 В на входном контакте, что более чем достаточно для работы в качестве ВЫСОКОГО входа.
В целом, если вы придерживаетесь эмпирического правила использования подтягивающего резистора, сопротивление которого не более чем в десять раз ниже входного импеданса, вы всегда будете иметь не менее 90% напряжения VDD на входном контакте.
Как найти входное сопротивление микросхемы
Вы можете легко измерить входное сопротивление микросхемы. Импеданс на самом деле является термином для сопротивления, которое может меняться в зависимости от частоты.