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  • 單片機外圍電路設(shè)計之電阻介紹
    • 發(fā)布時間:2021-07-14 15:58:39
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    單片機外圍電路設(shè)計之電阻介紹
    對于電阻,想必大家都覺得簡單,沒有什么好說的。其實電阻的應(yīng)該還是非常廣泛的,在不同的應(yīng)用場合其作用是完全不同的。本人將總結(jié)其基本用法,及容易被忽略的地方。
    1概念
    電阻(Resistance,通常用“R”表示),在物理學(xué)中表示導(dǎo)體對電流阻礙作用的大小。導(dǎo)體的電阻越大,表示導(dǎo)體對電流的阻礙作用越大。不同的導(dǎo)體,電阻一般不同,電阻是導(dǎo)體本身的一種特性。電阻將會導(dǎo)致電子流通量的變化,電阻越小,電子流通量越大,反之亦然。而超導(dǎo)體則沒有電阻。
    電阻元件的電阻值大小一般與溫度,材料,長度,還有橫截面積有關(guān),衡量電阻受溫度影響大小的物理量是溫度系數(shù),其定義為溫度每升高1℃時電阻值發(fā)生變化的百分?jǐn)?shù)。
    電阻的主要物理特征是變電能為熱能,也可說它是一個耗能元件,電流經(jīng)過它就產(chǎn)生內(nèi)能。電阻在電路中通常起分壓、分流的作用。對信號來說,交流與直流信號都可以通過電阻。
    導(dǎo)體的電阻通常用字母R表示,電阻的單位是歐姆(ohm),簡稱歐,符號是Ω(希臘字母,讀作Omega),1Ω=1V/A。比較大的單位有千歐(kΩ)、兆歐(MΩ)(兆=百萬,即100萬)。
    KΩ(千歐), MΩ(兆歐),他們的換算關(guān)系是:
    1TΩ=1000GΩ;1GΩ=1000MΩ;1MΩ=1000KΩ;1KΩ=1000Ω(也就是一千進率)
    兩個電阻并聯(lián)式也可表示為
    串聯(lián): R=R1+R2+...+Rn
    并聯(lián):1/R=1/R1+1/R2+...+1/Rn 兩個電阻并聯(lián)式也可表示為 R=R1·R2/(R1+R2)
    定義式:R=U/I
    決定式:R=ρL/S(ρ表示電阻的電阻率,是由其本身性質(zhì)決定,L表示電阻的長度,S表示電阻的橫截面積)
    電阻元件的電阻值大小一般與溫度有關(guān),還與導(dǎo)體長度、橫截面積、材料有關(guān)。衡量電阻受溫度影響大小的物理量是溫度系數(shù),其定義為溫度每升高1℃時電阻值發(fā)生變化的百分?jǐn)?shù)。多數(shù)(金屬)的電阻隨溫度的升高而升高,一些半導(dǎo)體卻相反。如:玻璃,碳在溫度一定的情況下,有公式R=ρl/s其中的ρ就是電阻率,l為材料的長度,單位為m,s為面積,單位為平方米??梢钥闯?,材料的電阻大小正比于材料的長度,而反比于其面積。
    電阻物理量:1歐電壓產(chǎn)生一歐電流則為1歐電阻。另外電阻的作用除了在電路中用來控制電流電壓外還可以制成發(fā)熱元件等。
    2電阻應(yīng)用
    電阻在電路中的主要作用為分流、限流、分壓、偏置、濾波(與電容器組合使用)和阻抗匹配等。
    電阻通常分為三大類:固定電阻,可變電阻,特種電阻。
    在電子產(chǎn)品中,以固定電阻應(yīng)用最多。常用、常見的有RT型碳膜電阻、RJ型金屬膜電阻、
    RX型線繞電阻,近年來還廣泛應(yīng)用的片狀電阻。
    電阻器型號命名:R代表電阻,T-碳膜,J-金屬,X-線繞,是拼音的第一個字母。在國產(chǎn)老式的電子產(chǎn)品中,常可以看到外表涂覆綠漆的電阻,那就是RT型的。而紅顏色的電阻,是RJ型的。 
    按照功率可以分為小功率電阻和大功率電阻。大功率電阻通常是金屬電阻,實際上應(yīng)該是在金屬外面加一個金屬(鋁材料)散熱器,所以可以有10W以上的功率;在電子配套市場上專門賣電阻的市場上可以很容易地看到。 
    金屬電阻通常是作為負(fù)載,或者作為小設(shè)備的室外加熱器,如,在CCTV的一些解碼器箱和全天候防護罩中可以看到。 
    電阻在電路中起到限流、分壓等作用。通常1/8W電阻已經(jīng)完全可以滿足使用。但是,在作為7段LED中,要考慮到LED的壓降和供電電壓之差,再考慮LED的最大電流,通常是20mA(超高亮度的LED),如果是2×6(2排6個串聯(lián)),則電流是40mA。
    不同廠家選用不同材料的,其壓降也有所不同。所以需要加上電實測一下。但是,不要讓單只LED的電流超出20mA,這時加大電流亮度也不會增加,但是LED的壽命會下降,限流電阻的大小就是壓降除以電流。電阻的功率隨之可以算出。 
    電位器 
    電位器就是可調(diào)電阻。它的阻值在1~nΩ之間變化。如N=102=10×10的2次方,也就是1000歐姆,1KΩ 。同理,502=5KΩ。
    電位器又分單圈和多圈電位器。單圈的電位器通常為灰白色,面上有一個十字可調(diào)的旋紐,出廠前放在一個固定的位置上,不在2頭;多圈電位器通常為藍色,調(diào)節(jié)的旋紐為一字,一字小改錐可調(diào);多圈電位器又分成頂調(diào)和側(cè)調(diào)2種,主要是電路板調(diào)試起來方便。 
    有些是儀器儀表設(shè)備,通常是模擬電路,有一些不確定的因素,需要調(diào)節(jié)才能達到最理想的效果;有些是設(shè)備本身就需要輸出一個可變的東西,如電壓和電流,也需要一個電位器。 
    排電阻 
    是sip n的封裝,比較常用的就是阻值502和103的9腳的電阻排;象sip9就是8個電阻封裝在一起,8個電阻有一端連在一起,就是公共端,在排電阻上用一個 小白點表示。排電阻通常為黑色,也有黃色;51系統(tǒng)的P0需要一個排電阻上拉,否則,作為輸入的時候,不能正常讀入數(shù)據(jù);作為輸出的時候,接7407是可 以的,不需要上拉電阻;但是,接其它的芯片,還是不行。有興趣可以看看51的P0的結(jié)構(gòu);沒有興趣,依葫蘆畫瓢,照做沒錯。 
    光敏電阻 
    當(dāng)照在光敏電阻上的光強變化時,電阻值也在變化。顯然這是半導(dǎo)體材料的特性。 
    使用光敏電阻可以檢測光強的變化。 
    電阻的封裝 
    電阻的封裝有表面貼和軸向的封裝。軸向封裝有:axial0.4、axial0.6、axial0.8等等;axial在英語中就是軸的意思;表面貼電阻的封裝最常用的就是0805;當(dāng)然還有更大的;但是更大的電阻不是很常用的。
    3限流電阻
    電阻作為限流應(yīng)該是最常用的應(yīng)用之一,對于單片機外圍設(shè)計來說,電阻的應(yīng)用非常重要,在很多時候,我們必須在單片機的I/O端口上連接一個限流電阻,保證外圍電路不會應(yīng)用短路、過載等原因燒壞單片機的I/O端口,甚至整個單片機。
    對于限流,想必大家都很清楚,可是在選擇電阻阻值時,你的標(biāo)準(zhǔn)是什么?你知道單片機端口是最大輸入電流嗎?知道單片機的最大輸出電流嗎?知道單片機端口能承受的最大電壓嗎?
    面對這些問題,恐怕很多人都是知其然不知其所以然,完全憑靠經(jīng)驗獲取,并沒有完全按照電路的要求計算取值。為此,在這里提出這些問題,并不想教大家怎么去計算這些值,知道歐姆定律的人都應(yīng)該知道該怎么計算吧,所以,只是希望大家在選擇之前,先了解單片機的這些參數(shù),然后,根據(jù)參數(shù)進行計算。在計算時一定要留一定的預(yù)留空間。
    IOL,IOH究竟指的是什么?
    在看一些元器件的DATASHEET文件時,經(jīng)常會碰到元器件的參數(shù),IOL,IOH,IIL,IIH,我也知道他們指的是輸入輸出高低電平時的最大最小電流,但在連接時他們之間的匹配問題一直很模糊,如:IOL=1.5MA;     IOH=-300UA
    另一個的輸入為:
    IIL=-100UA;    IIH=10UA;
    他們之間是否能直接相接?IOL,IOH,究竟指的是什么?是驅(qū)動么?
    參考答案:
    IIL和IIH表示輸入高低電平時的電流值,-號表示從器件流出電流。
    IOL和IOH表示輸出為低、高電平時的電流值,同樣-號表示從器件流出的電流。
    你所說的第一個器件表示在輸出低電平的時候可以吸收(流入)1.5mA電流,輸出為高電平的時候,可以輸出300uA電流。第二個器件表示在輸入低的時候會流出100uA電流,輸入高的時候?qū)⑽?0uA電流。|IOL|>    |IIL|,|IOH|>    |IIH|,就表示輸出器件可以帶動輸入器件。
    4上下拉電阻
    電阻的又一應(yīng)用就是上下拉電阻,上拉就是將不確定的信號通過一個電阻鉗位在高電平,電阻同時起限流作用。下拉同理。也是是將不確定的信號通過一個電阻鉗位在低電平。
    上拉是對器件輸入電流,下拉是輸出電流;強弱只是上拉電阻的阻值不同,沒有什么嚴(yán)格區(qū)分;對于非集電極(或漏極)開路輸出型電路(如普通門電路)提升電流和電壓的能力是有限的,上拉電阻的功能主要是為集電極開路輸出型電路輸出電流通道。
    ??1 當(dāng)TTL電路驅(qū)動CMOS電路時,如果電路輸出的高電平低于CMOS電路的最低高電平(一般為3.5V), 這時就需要在TTL的輸出端接上拉電阻,以提高輸出高電平的值。
    電阻
    ??2 OC門電路必須使用上拉電阻,以提高輸出的高電平值。
    ??3 為增強輸出引腳的驅(qū)動能力,有的單片機管腳上也常使用上拉電阻。
    ??4 在CMOS芯片上,為了防止靜電造成損壞,不用的管腳不能懸空,一般接上拉電阻以降低輸入阻抗, 提供泄荷通路。
    ??5 芯片的管腳加上拉電阻來提高輸出電平,從而提高芯片輸入信號的噪聲容限,增強抗干擾能力。
    ??6 提高總線的抗電磁干擾能力,管腳懸空就比較容易接受外界的電磁干擾。
    ??7 長線傳輸中電阻不匹配容易引起反射波干擾,加上、下拉電阻是電阻匹配,有效的抑制反射波干擾。
    上拉電阻
    就是從電源高電平引出的電阻接到輸出端
    ??1 如果電平用OC(集電極開路,TTL)或OD(漏極開路,CMOS)輸出,那么不用上拉電阻是不能工作的, 這個很容易理解,管子沒有電源就不能輸出高電平了。
    ??2 如果輸出電流比較大,輸出的電平就會降低(電路中已經(jīng)有了一個上拉電阻,但是電阻太大,壓降太高),就可以用上拉電阻提供電流分量, 把電平“拉高”。(就是并一個電阻在IC內(nèi)部的上拉電阻上,這時總電阻減小,總電流增大)。當(dāng)然管子按需要工作在線性范圍的上拉電阻不能太小。當(dāng)然也會用這個方式來實現(xiàn)門電路電平的匹配。
    為什么要使用上拉電阻
    一般作單鍵觸發(fā)使用時,如果IC本身沒有內(nèi)接電阻,為了使單鍵維持在不被觸發(fā)的狀態(tài)或是觸發(fā)后回到原狀態(tài),必須在IC外部另接一電阻。
    數(shù)字電路有三種狀態(tài):高電平、低電平、和高阻狀態(tài),有些應(yīng)用場合不希望出現(xiàn)高阻狀態(tài),可以通過上拉電阻或下拉電阻的方式使處于穩(wěn)定狀態(tài),具體視設(shè)計要求而定!
    一般說的是I/O端口,有的可以設(shè)置,有的不可以設(shè)置,有的是內(nèi)置,有的是需要外接,I/O端口的輸出類似于一個三極管的C,當(dāng)C接通過一個電阻和電源連接在一起的時候,該電阻成為上拉電阻,也就是說,該端口正常時為高電平;C通過一個電阻和地連接在一起的時候,該電阻稱為下拉電阻。
    上拉電阻是用來解決總線驅(qū)動能力不足時提供電流的問題的。一般說法是上拉增大電流,下拉電阻是用來吸收電流。
    5典型應(yīng)用
    ??1 固定電平
    在外設(shè)沒有收到控制時,我們需要把某一外設(shè)或單片機I/O端口固定在某一固定電平上時,需要根據(jù)需要接上下拉電阻,例如:
    電阻
    上圖中,對于按鍵輸入來說,在沒有按下按鍵時,如果沒有上拉電阻的存在,單片機端口將處于懸乎狀態(tài),沒有確定電平,當(dāng)然如果有內(nèi)部上拉電阻的單片機除外,加上上拉電阻會,在沒有按鍵時,單片機端口保持高電平,有按鍵時,單片機端口將輸入低電平。而對于蜂鳴器來說,由于和按鍵有同樣的效果,不加上拉電阻,無法區(qū)別在沒有單片機控制時,三極管的工作狀態(tài),所以,必須加上上拉電阻以保障無單片機控制時,三極管截止,蜂鳴器不工作。
    ??2 電平輸入
    有時候由于器件自身設(shè)計的原因,如果不接外部上下拉電阻,設(shè)備無法正常實現(xiàn)高低電平的轉(zhuǎn)換。例如,對于開漏輸出的I2C總線來說,如果不接上拉電阻,其只能輸出低電平,無法實現(xiàn)高電平輸出,加上上拉電阻,保證在沒有控制信號時,通過上拉電阻實現(xiàn)高電平。
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