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高电平低电平高阻态 |
如何实现高电平输出,输入低电平输出高电平
1)悬空时相当于输入端接高电平。因为这时可以看作是输入端接一个无穷大的电阻。2)在门电路输入端串联10K电阻后再输入低电平,输入端出呈现的是高电平而不是低CMOS的推挽输出:输出高电平时N管截止,P管导通;输出低电平时N管导通,P管截止。输出电阻小,因此驱动能力强。CMOS门的漏极开路式:去掉P管,输出端可以直接接在一起实现线与功能。如果
实现代码结构如下:flag=0; fori=1:N flag=flag+1; ifflag>1 flag=0; end end1.一种可实现高电平到低电平转换的输出接口电路,所述输出接口电路对应有输入接口电路,所述输入接口电路具有输入电源电压端,其特征在于,所述输出接口电路包含有,输出电源电压
TTL输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。数字电在数字电路中,只有二种状态,要么是高电平,要么是低电平,在通电初期,这些输出状态是不确定的,为了使电路确定状态,必需使用上拉电阻或下拉电阻,使一个原来不确定电平变高的叫上拉电阻
其实现原理如下,左侧IN为输入,右侧OUT为输出,VDDA与VDDB分别为相互转换的两个不同的电压域。当IN输入0V时,三极管Q1导通,OUT被拉低到接近0V电平,实现低电平转换;当IN输入高电平(VDDA)时,三极管Q1截推挽输出模式一般应用在输出电平为0和3.3伏而且需要高速切换开关状态的场合。在STM32的应用中,除了必须用开漏模式的场合,我们都习惯使用推挽输出模式。开漏输出一般应用在I2C、SMB
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标签: 输入低电平输出高电平
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