在學單片機和選用邏輯器件的時候我們常別人說這款芯片是推挽輸出驅動能力強,這個引腳是開漏輸出需要加上拉電阻。是不是有時候感覺一頭霧水?
在電力電子領域,逆變器作為將直流電轉換為交流電的關鍵設備,廣泛應用于太陽能發(fā)電、電動汽車、不間斷電源(UPS)等多個領域。逆變器的前級推挽輸出結構,因其結構簡單、效率高而備受青睞。其中,MOS管(金屬氧化物半導體場效應晶體管)作為重要的功率開關元件,在推挽輸出中扮演著核心角色。本文將對逆變器前級推挽輸出中MOS管的工作原理進行深度分析。
開漏輸出:輸出端相當于三極管的集電極. 要得到高電平狀態(tài)需要上拉電阻才行. 適合于做電流型的驅動,其吸收電流的能力相對強(一般20ma以內).
每次看到stm32的教程,都是讓點led燈,對GPIO覺著很是簡單。后來者麥知club的小車機器人項目中,屢屢碰壁,是寸步難行,讀ds18b20要拉底,拉高;寫Oled屏要片選,要命令。在百度里查來查去,大都模樣差不多。今天,動
推挽輸出:可以輸出高,低電平,連接數(shù)字器件;開漏輸出:輸出端相當于三極管的集電極. 要得到高電平狀態(tài)需要上拉電阻才行. 適合于做電流型的驅動,其吸收電流的能力相對強(一般20ma以內).推挽結構一般是
stm32的IO口電路如上圖所示:所謂推挽輸出:在輸出高電平時,P-MOS管導通;低電平時,N-MOS管導通。兩個管子輪流導通,一個負責灌電流,一個負責拉電流。推挽輸出的低電平為0v,高電平為3.3V.開漏輸出:輸出低電平時
首先看以下STM32的GPIO的原理圖如下:當端口配置為輸出時:開漏模式:輸出 0 時,N-MOS 導通,P-MOS 不被激活,輸出0。輸出 1 時,N-MOS 高阻, P-MOS 不被激活,輸出1(需要外部上拉電路);此模式可以把端口作為雙
首先看以下STM32的GPIO的原理圖如下: 當端口配置為輸出時:開漏模式:輸出 0 時,N-MOS 導通,P-MOS 不被激活,輸出0。輸出 1 時,N-MOS 高阻, P-MOS 不被激活,輸出1(