三极管和上拉电阻与下拉电阻
目录
- NPN型
- 上拉电阻
- 对于输出引脚
- 对于输入引脚
- 总结
- PNP型
- 下拉电阻
- 对于输出引脚
NPN型
当IB比IE电压高时,三极管导通
当IB是高电平时,三极管导通,电流按三极管的箭头流动。即IC流往IE。
我们先看左边NPN型三极管
假设它接上了一块开发板
那么此时想要知道圆圈处的电压是不现实的
分析如下:
- 1、当输出低电平时。三极管处是截止的,那么圆圈处就相当于悬空
- 2、当输出高电平时。三极管处是导通的,电流从上面流下来,此时也不能判断圆圈处的电压
这时候就需要接一个上拉电阻
上拉电阻
对于输出引脚
- 1、当输出低电平时。三极管截止。
电流通过上拉电阻往右流动。此时圆圈处为高电平,电压等同于VCC。 - 2、当输出高电平时。三极管导通。
电流通过三极管流向GND(相当于串联一个无穷大的电阻)。此时圆圈处为低电平。
这样的电路被称为:反向电路
如果没有这个上拉电阻,那么圆圈处的电压就没有办法确定了。
对于输入引脚
若想知道次引脚的状态。
分析如下:
- 1、当开关闭合。接地(相当于串联一个无限大的电阻)。引脚为低电平。
- 2、当开关断开。此时无法确定此引脚的状态。
当接上一个上拉电阻
- 1、当开关闭合。接地(相当于串联一个无限大的电阻)。画圈处为低电平。
- 2、当开关断开。内部电流经过上拉电阻到圆圈处,此处为高电平,电压等同VCC。
总结
上拉电阻的作用:确定某一处的电压状态。
PNP型
当IE的电压比IB的电压高时,三极管导通。
此时IC才会通。否则三极管阻塞,IC悬空
如果要知道圆圈处的电压是不现实的。
分析如下
- 1、当输出低电平。三极管导通。此时圆圈处为高电平。
- 2、当输出高电平。三极管阻塞。此时圆圈处悬空,无法得知状态。
这个时候就需要借一个下拉电阻
下拉电阻
对于输出引脚
- 1、当输出低电平。三极管导通。此时圆圈处为高电平。
- 2、当输出高电平。三极管阻塞。三极管右上方的导线相当于断路。
此时圆圈处电流从右流向下拉电阻并接地,此时为低电平。
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