卡姆驱动平台
当前位置:网站首页 » 热点 » 内容详情

下拉电阻最新视觉报道_上拉与下拉电阻(2024年12月全程跟踪)

内容来源:卡姆驱动平台所属栏目:热点更新日期:2024-11-29

下拉电阻

01、单片机的最小系统?内部的主要结构? 02、RAM和ROM的区别? 03、单片机I/O口有什么作用?I/0口的驱动能力?上拉电阻与下拉电阻的作用? 04、常见的时钟电路有哪些?为什么要使用PLL? 05、单片机的寻址方式有哪些? 「PCB」「元器件」「职场」

I2C通讯面试6大高频问题解答 I2C通讯是电子工程师的基本功,也是面试中的高频问题。以下是一些常见的I2C通讯问题及其解答,供大家参考: 1. 问题1:I2C通讯一个主机最多能挂载多少个从机? 回答1:I2C从机的地址长度是7bit,而不是8bit。第8个bit是“读写位”,代表是读操作还是写操作。因此,理论上一个主机可以挂载2到7个从机,即128个。但实际上,由于总线寄生电容的影响,一般最多不超过8个,总线电容控制在400pF以内。 2. 问题2:I2C通讯为什么需要上拉电阻,上拉电阻的取值原则是什么? 回答2:I2C协议中,空闲时总线为高电平,且在通讯过程中存在应答机制,主机和从机均可拉低SDA总线。因此,I2C通讯接口一般设计为开漏输出结构,必须上拉电阻,让总线维持高电平。上拉电阻过大会导致波形上升沿变慢,影响通讯质量;上拉电阻过小会导致低电平时灌入芯片的电流过大,损坏芯片。 3. 问题3:I2C通讯的速率一般为多少,传输距离大约多长? 回答3:I2C通讯是一种低速率通讯,一般在100k~400kHz。少部分情况下会使用更高速率,如1MHz。一般I2C通讯距离不宜超过2m。过长的通讯距离会导致总线寄生电容增加,通讯波形上升沿变缓,可适当通过降低速率或减少上拉电阻改善。 4. 问题4:I2C通讯中,主机如何告知从机接下来要执行读操作还是写操作? 回答4:主机在传输7bit从机地址后,会紧接着传输一个读写位(第8位)。第8位高电平代表“读”,低电平代表“写”。发送完读写位后,主机释放总线,并等待从机拉低第9位。如果从机没有拉低第9位,主机视为无应答,通讯失败。 5. 问题5:I2C通讯失败的分析思路有哪些? 回答5:1)借助示波器/逻辑分析仪,测量主机发出的波形是否抵达从机;2)检查波形的高电平、低电平是否符合要求,是否出现“高电平过低”或“低电平过高”的情况;3)检查波形上升沿、下降沿、高低变化是否符合芯片的时序要求;4)通过波形检查主机发出的地址位是否正确;5)检查第9位从机是否有应答;6)若从机有应答,进一步检查主机发出的控制byte是否正确。 6. 问题6:I2C通讯中,从机的地址是如何确定的? 回答6:I2C从机的地址是由硬件地址和软件地址共同决定的。硬件地址是通过电路设计固定的,而软件地址则是通过编程设置的。在具体应用中,需要根据实际情况确定从机的地址。 希望这些问题及解答能帮助你更好地准备I2C通讯相关的面试!

iPhone C口兼容性问题解析 𐟔Œ 最近有不少关于iPhone C口兼容性问题的讨论,觉得iPhone的PD协议兼容性不如其他厂商。其实,这个观点有点误解。 首先,PD协议在iPhone上一直表现得很稳定,尤其是在公共场合使用公共A口和A-C/L/M三合一杂牌线的情况下。很多人以为这是兼容性问题,其实不然。在这种情况下,iPhone默认使用5V充电,如果充不进电,多半是因为线或者接口本身的问题。毕竟,这种三合一的垃圾线质量普遍很差,A口也容易坏。 至于C-C线给设备充不进电,而A-C线却能充电的问题,这其实是缺失CC下拉电阻,导致VCC不输出电压的结果。这种情况常见于各种低端C口配件。 所以,总的来说,iPhone C口的兼容性问题其实并不像大家想象的那么严重。只要选择质量好的配件和线材,基本不会遇到什么大问题。

𐟚€ MOS管的驱动原理大揭秘!𐟔犰Ÿ” 让我们一起来探索MOS管的驱动奥秘吧!在电子世界中,MOS管以其出色的开关性能而备受青睐。但你知道吗?其驱动方式可是有讲究的哦! 𐟓– 首先,让我们回顾一下NMOS和PMOS的基本驱动原理。对于NMOS,当控制信号Ctrl In输出低电平时,NMOS是关闭的;而当Ctrl In输出高电平时,NMOS则会导通。𐟔„ 对于PMOS,情况则相反:低电平导通,高电平关闭。 𐟔砨🙩‡Œ的R1电阻起到了一个偏置作用,可以帮助更快地拉低或拉高栅极电压。对于NMOS,当Ctrl In从高电平变为低电平时,R1将栅极快速拉低并固定在GND,确保可靠的关闭。𐟔„ 对于PMOS,同样地,当Ctrl In从低电平变为高电平时,R1将栅极快速拉高并固定在VDD,完成关闭。 𐟒ᠨ🛤𘀦�œ𐯼Œ我们可以利用MOS管的栅源极电容特性来优化驱动电路。当电容充电时,电流会先增加后减少,直至充满后无电流。但如果MOS管是被动打开的,那么在栅源极充电的瞬间,会有大量电流流经。为了控制这个过程,我们可以加入一个电阻,其值越高,MOS管的开启和关闭速度就越慢;反之则越快。 𐟔„ 另外,还有一种情况是将栅极电阻放在下拉电阻的左边,这构成了一个分压器电路。但需要注意的是,如果电阻值相近,栅极电压可能会低于Ctrl In电压,从而影响MOS管的开启。因此,最佳实践是将栅极电阻放在R1的左边。 𐟚€ 通过这些基本原理,我们可以更好地理解和设计MOS管的驱动电路,从而实现更高效、更可靠的电子系统。继续探索吧,未来的电子工程师!𐟌Ÿ

𐟔 三极管基极与发射极并联电阻 𐟤” 你是否好奇在三极管的基极和发射极之间并联一个电阻的作用呢?其实,这样做主要是为了提升电路的稳定性哦! 𐟔砩斥…ˆ,它能防止三极管的基极悬空。当输入信号不确定时,这个电阻就像是一个下拉电阻,有效接地,避免三极管受到外界噪声的影响,从而确保其截止的可靠性。 𐟒堥…𖦬᯼Œ它还能为三极管提供一个放电回路。当三极管作为开关管使用时,这个电阻能确保开关时间尽可能短。而且,当电源关闭后,它还能帮助快速放电,保护三极管和其他电路元件。 𐟔‹ 最后,这个电阻还是给基极提供偏置电压的关键部分。没有它,三极管就无法正常工作在放大状态。虽然偏置电压也可以通过其他方式获得,但基极与发射极之间的电阻并联方式是其中最常用的方法之一。 𐟎‰ 所以,在三极管的基极和发射极之间并联一个电阻,真的是个聪明之举,它能确保电路更加稳定、可靠!

𐟔砧”𕩘𛥙襤福�˜:类型与功能详解 𐟔犧”𕩘𛥙诼Œ就像水管中的狭窄部分,通过阻碍水流来控制流量。它们在电路中扮演着至关重要的角色。让我们一起来探索各种类型的电阻器及其应用吧! 固定电阻器 𐟏‹️‍♂️ 固定电阻器的阻值是固定不变的,常见的材料有碳膜、金属膜和线绕。它们广泛应用于限流、分压和偏置等电路中。 可变电阻器(电位器) 𐟔„ 可变电阻器的阻值可以调节,常用于调节电路参数,如音量调节、电路校准和传感器偏置等。 热敏电阻器(NTC/PTC) 𐟌᯸ 热敏电阻器的阻值随温度变化。NTC电阻随温度升高阻值减小,而PTC电阻则相反。它们广泛应用于温度传感、温度补偿和过热保护等。 光敏电阻 𐟌ž 光敏电阻的阻值随光强变化,光强增加时阻值减小。它们常用于光强检测和光控开关等。 压敏电阻 𐟔犥Ž‹敏电阻的阻值随电压变化,主要用于过压保护,如浪涌保护。 水泥电阻 𐟏—️ 水泥电阻由金属氧化膜制成,封装在耐高温的陶瓷或水泥外壳中,具有高功率、高稳定性和耐高温的特点,适用于大功率电路。 电阻器的参数 𐟓 阻值 (R): 电阻值,单位为欧姆。 功率额定值 (P): 电阻器能承受的最大功率,单位为瓦特 (W)。 精度 (Tolerance): 电阻值的允许偏差,通常用百分比表示。 温度系数 (TCR): 电阻值随温度变化的程度,单位为ppm/Ⰳ。 电阻器的功能应用 𐟛 ️ 限流:用于限制电流,保护电路元件。 分压(采样):用于分配电压,调节电路中的电压水平。 上下拉电阻:确保数字电路输入端处于确定的电压状态。 定时:与电容器组合使用,控制时间常数,用于定时电路。 通过了解这些电阻器的类型和参数,我们可以更好地选择和使用它们,确保电路的正常运行。

杭漂6日:探秘上拉电阻 一、今日开销:早餐7元,午餐和晚餐都在乙方公司享用,无需额外花费。 二、今日学习: 上拉电阻:上拉电阻在电路设计中扮演着重要角色,主要用于确保输入信号在未连接到任何外部信号源时保持在已知状态。它通常用于数字电路中,特别是在微控制器和数字集成电路中。 使用场景: 数字输入端口:微控制器的数字输入端口通常需要连接到外部设备或传感器。当外部设备没有激活时,为了确保输入端口的状态可靠,可以通过连接上拉电阻将输入端口拉高到逻辑高电平(一般为Vcc)。 开关输入:在数字输入端口连接开关时,为了避免开关未连接时输入端口的悬空状态,可以通过连接上拉电阻来确保输入端口保持在逻辑高电平。当开关关闭时,会使输入端口接地,从而产生逻辑低电平。 总线线路:在一些通信协议中,如I2C、SPI等,总线上的信号线需要在未连接设备时保持在某个已知状态。上拉电阻可以确保总线线路在未连接设备时保持在逻辑高电平状态。 输入/输出端口保护:在一些场景下,为了防止输入/输出端口受到意外的静电放电或过电压而受损,可以通过连接上拉电阻来提供一定程度的保护。 信号线平滑:在某些情况下,上拉电阻可以帮助平滑信号线上的电压变化,减少干扰和抖动。 总结:上拉电阻在数字电路设计中扮演着重要的角色,用于确保输入信号的可靠性和稳定性,防止悬空状态产生的不确定性。它被广泛应用于各种数字系统中,包括微控制器、传感器接口、通信总线等。 第一次尝试在自媒体上记录,还没有找到属于自己的节奏,坚持下去,每天都积累。

I2C为什么要加上拉电阻?𐟤” I2C是一种开放漏极(open-drain)或开集电极(open-collector)的通信协议,它的工作原理决定了为什么需要上拉电阻。简单来说,I2C的驱动器(无论是主设备还是从设备)只能将数据线(SDA)和时钟线(SCL)拉低到低电平(逻辑0),但不能主动将它们拉高到高电平(逻辑1)。 在I2C通信中,SDA和SCL在空闲状态下应该处于高电平。为了实现这一点,需要在总线的SDA和SCL线上添加上拉电阻。当总线上的所有驱动器都处于不工作状态(高阻态)时,这些上拉电阻会将信号线拉升至电源电压,确保线路保持高电平。当需要发送低电平信号时,设备会通过将信号线连接到地,从而克服上拉电阻,使信号线达到低电平。当设备不再驱动线时,信号线会再次被上拉电阻拉回到高电平。 具体来说,上拉电阻的作用包括以下几个方面: 确保信号线在空闲时保持高电平:I2C总线在空闲时要求信号线为高电平状态,上拉电阻实现了这一功能。 防止浮空状态:没有上拉电阻时,SDA和SCL线在设备不驱动时可能处于不确定的状态,上拉电阻可以防止这种浮空状态,确保信号线有明确的电平。 适应多设备通信:I2C总线允许多个设备连接在同一条总线上,任何一个设备都可以驱动总线。上拉电阻使得每个设备都可以在不工作时保持总线的高电平,确保通信的可靠性。 一些总线有输出输出接口,本质就是OC或OD的接口。I2C总线就是典型的OD输出结构的应用,典型的I2C电路都有上拉电阻。I2C接口的SCL与SDA都是OD输出结构输出,这样的好处是可以作为双向数据总线。OC、OD电路往往是刚刚说的输入输出管脚,然而一些总线的I/O就是一些双向数据的信号,其实就是把输入和输出短接在一起,然后把输出做成OC或OD。这样处理不单用一根信号实现了双向数据,既可以输出又可以输入,同时解决了双向数据如果同时发送带来的数据冲突的问题。 一般来说,芯片的输出管脚是推挽结构。如果两个芯片的推挽结构输出管脚连接在一起,某一个时刻两个芯片同为输出,一个如果输出为高、一个输出为低,则可能出现短路的现象,工作中称为“总线冲突”。用OC、OD电路可以避免短路,所有绝大多数总线都是采用这种方式设计,如I2C、LPC、PCI等总线的输入输出管脚都是这样的管脚类型。也有些总线方式,I/O端口不需要外接,是芯片内置了上拉电阻。

大家在电路设计的学习路上,一定有着许多令人啼笑皆非又充满启示的故事,这些收集网友的故事,一定能给大家带来一些“美好的记忆”: 1、曾见学校腐蚀槽里有大神用马克笔 layout PCB,难以想象他如何分清网表,这简直和用 txt 出网表、二进制编辑器编程一样神奇。 2、焊接方面,从喜欢插件电阻到工作后多是 0201 小元件。手焊 0201 有技巧,很多人对热风使用存在误区,以为用细吹口和低风速,其实应用最粗吹口加七成风速。因为 0201 焊盘小、PCB 散热快,小吹口会使热量散失、受热不均,导致虚焊、吹掉焊盘或器件,粗吹口热力稳定,类似回流焊机。 3、以前常腐蚀单层板或双层板,没设计参考面和回流路径的意识,线连上就行,结果 EMI 问题不断。曾有电机驱动的 EMI 耦合到信号线,导致程序跑飞,当时不明就里,重画板子莫名解决,后来看了相关书籍才明白其中道理。 4、电信号传播速度也是个容易被忽视的点。学电后才知道要考虑光速,在电路板上,电信号有其特定传播速度,对于 GHz 级别的信号,走线长度不同会使并行信号时序混乱,一些高速板会用低电介常数材料减少信号飞行时间。 5、大学学模电时,老师布置梯形波发生器作业,没听课的我先是做成三角波,后来竟用 PS 修改,把截图和程序发给老师居然蒙混过关,想来是老师没去仿真检查。 6、说到无线通信模块 nrf24l01 ,大二时调试它,开始正常,过会儿就发不出数据包,神奇的是用手摸引脚就能发数据,最后给一个引脚加 10k 下拉电阻解决了问题,原因却不清楚。大三电赛申请这个模块,结果收到的是 qfn 封装芯片,哭笑不得。 7、钽电容有一横那边是正极,搭档第一次用就因接反导致炸了。 8、做功率平衡算法,大电容逆变时波形毛刺多,开机就抖动且声音大,功率调高还会爆炸着火。老板戏称电子器件靠魔法烟雾工作,烧了就坏。后来做出第二版原型,老板把旧版烧掉还拍了灭火器教学视频。 9、14 年暑假 TI 杯做电能无线传输装置也有一堆故事,我们本擅长直流电源,对无线充电和天线一无所知。为做直径 20cm 的线圈,让学弟买最粗的漆包线,结果线又粗又硬,掰弯还回弹,绕线费了好大劲。原本想用纸筒绕线,看到线后只能用钉子在木板上钉出圆形来绕。 10、做恒流源时,因布局问题,feedback 离电感太近有干扰,小电流稳不住,闪个不停。用示波器探头放上去就稳,分析后用 1M 欧电阻和 10pf 电容有效果,电流更小还是不行,插根线上去居然好了,不过这是偷懒的办法,正常还是要改布局。这些经历都是电子设计路上宝贵的财富。

硬件工程师每日10问!-电阻电容电感汇总—— 1. 电阻、电容、电感封装含义: 0402:其尺寸表示为 40*20 密耳(mil) 0603:尺寸为 60*30 密耳(mil) 0805:尺寸为 80*50 密耳(mil) 2. 电容精度字母代表含义:J、K、M、Z。 J——Ⱶ%;K——ⱱ0%;M——Ⱳ0%;Z——+80%~-20% 3. 电阻、电容、电感封装大小相关参数: 电阻的封装大小与电阻值和额定功率有关,电容的封装大小与电容值和额定电压有关,电感的封装大小与电感量和额定电流有关。 4. CPU IO 端口上下拉电阻的选择: 如果某 CPU 有很多 IO 端口需要接上下拉电阻,且电阻范围 1~10K 欧姆均可,从综合角度考虑,如果对精度要求不是特别高,4.7K/20% 的电阻是比较合适的选择。因为这种电阻能够满足大部分情况下对上下拉电阻的阻值要求,并且精度为 20% 的电阻在价格上通常会比精度更高的电阻更便宜,能够在满足基本功能的前提下降低成本。 5. 压敏电阻工作原理: 压敏电阻的工作原理是基于其特殊的电压敏感特性。当压敏电阻两端的电压在正常范围内时,其电阻值非常高,几乎相当于一个绝缘体,对电路的正常工作没有影响。但是,当压敏电阻上的电压超过一定幅度时,其电阻值会迅速降低,形成一个低阻通路,从而将浪涌电流泄放掉,保护电路中的其他元件免受过高电压的损害,并将浪涌电压限制在一定的幅度内。 6. PTC 热敏电阻作为电源电路保险丝的工作原理: 在电源电路正常工作时,PTC 热敏电阻的温度较低,其等效电阻也较小,对电路的正常工作几乎没有影响。然而,当电源输入电压增大或负载过大导致电流异常增大时,PTC 热敏电阻会因为温度升高而使其等效电阻迅速增大。电阻增大后,会使电路中的电流减小,从而降低输出电压,起到保护电源电路和负载的作用。当故障去除后,PTC 热敏电阻的温度逐渐降低,其电阻又会恢复到较小的值,电源电路恢复到正常工作状态。 7. 电容值和介质损耗最稳定的电容材质: 在常见的贴片电容材质中,NPO(COG)材质的电容值和介质损耗是最稳定的。这种材质的电容具有温度系数小、电容值稳定性高、介质损耗低等优点,适用于对电容稳定性要求较高的电路,如高精度的振荡电路、滤波器电路等。 8. 磁珠参数含义: 某磁珠的参数为 100R@100MHz,表示在 100MHz 的频率下,该磁珠的阻抗值为 100 欧姆。磁珠的主要作用是在高频电路中抑制高频噪声和干扰,其阻抗值会随着频率的变化而变化。在特定的频率下,磁珠的阻抗值越高,对该频率的噪声抑制效果就越好。 9. 共模电感的作用: 共模电感的主要作用是抑制共模干扰。共模干扰是指在两根或多根导线中,以相同方向流动的噪声电流所产生的干扰。共模电感通过对共模电流的高阻抗特性,将共模电流限制在一个较小的范围内,从而减少共模干扰对电路的影响。共模电感广泛应用于电源电路、通信电路等对电磁兼容性要求较高的电路中。 10. 绿色发光二极管的导通压降: 绿色发光二极管的导通压降大概为 2V 左右。不同颜色的发光二极管具有不同的导通压降,这是由于其材料和结构的不同所导致的。在设计电路时,需要根据发光二极管的导通压降来选择合适的驱动电压和限流电阻,以保证发光二极管的正常工作。

我的世界主播

剃光头女

tvb明星

助动词的作用

重庆板块

阮经天电视剧

椅子英语

消防歌

陈璜

蒸压加气块

新月饭店

网络电影

布达拉宫官网

普通火车软座图片

负一大还是负二大

过秦论的作者

包包怎么做

陕菜的十大代表菜

火蓝刀锋演员

换号码

家有儿女键盘

一代女皇歌词

消炎的蔬菜有哪些

蛇王孔雀鱼

窠臼怎么读

画的四字成语

襄的意思

火蓝刀锋演员

告白动漫

贴春联的英文

草字头加青念什么

采样是什么意思

火炎焱燚什么意思

below反义词

一战的导火索

怎样钓鳜鱼

暴龙哥

城际轨道交通

以愚黔首

长安奔奔新能源

黄景瑜床戏

透明人什么意思

最好弹弓图片大全

博五行

丿胤读什么字

87年男明星

小山英语怎么读

周星驰全集

孙膑怎么读

清炖狗肉

老梁说刀郎

尿不湿尺码

山加个支念什么

24拜

o型恒星

女主修仙文

口客念什么

风筝拼音怎么拼写

二手车翻新

夸父逐日小古文

七彩斑斓

欲穷其林

蟠龙菜的做法

尚书是什么官职

摸索的意思

王崧舟

thief的复数

文殊菩萨像

犭这个偏旁怎么读

明和空读什么

淘宝千牛

放肆是什么意思

西安属于北方吗

乔任梁的歌

提手旁怎么写

陈相贵

英语3怎么写

粘纤和纯棉哪个好

互逆定理

米浆的功效与作用

卸妆水成分

合纵与连横的区别

妊娠纹怎么读

唐朝皇帝顺序简介

超负荷是什么意思

狮子拼音怎么拼写

大运河资料

欧美出轨电影

包英语怎么说

沈阳美食攻略

蜡烛英语怎么读

书房的英语怎么说

八大明王

戾读音

起泡胶是怎么做的

成化皇帝

西游记歌曲白龙马

全字少一横

洗洁精可以洗脸吗

这里有神的同在

酸辣粉配方

手撕包包菜

电容器的电工符号

林徽因代表作

孟婆桥

邵振嵘

面积的思维导图

物联网的关键技术

寸阴

关晓彤旗下艺人

羽高念什么

广州动漫星城

tour怎么读

黄牛是什么

安东都护府

电源维修

cm和inch

安然近义词

轧读音

赵曙

焦躁不安的意思

场景画

济南特产有哪些

开家便利店

难以置信近义词

所见的意思

孔门七十二贤

富甲一方什么意思

谍影重重系列

花盆批发价

主视眼是什么意思

神奇树屋英文版

孞是什么意思

应该英文

文字开头的成语

再社会化

辐射4属性代码

满月酒是多少天办

托是什么意思

冰淇淋的英语

捞鱼河湿地公园

河北简称冀怎么读

唐朝长安是哪里

美国房价走势图

qq防沉迷官网

碧玉妆

凯旋660

我家古井连万界

流浪狗小黑

南枣的功效与作用

东航会员

加玛帝国十大强者

奇动偶定

浙江诸暨怎么读

记承天寺夜游拼音

苞谷粑粑

梁静茹歌曲

颜真卿劝学

家庭料理

梗概读音

贤者之爱结局

林俊熙

光头强追追追

抖音官方认证

日本名字大全

自助餐攻略

庚是什么意思

氯酸钾分解

ehs方针

定量研究方法

抓娃娃的方法

耽美基建文

喝一壶老酒的歌

甜笋要焯水吗

校园小甜文

画的四字成语

小动物折纸

扎读音

海南粉

耸的意思

孟子四心

鸡大肠杆菌

抽水泵型号及参数

郑州是一线城市吗

王翠云

张杰歌词

好看的国产动漫

文昌帝君阴骘文

叭组词语

如风歌词

三菱面包车

庆余年五竹

南水北调的意义

d65光源

郑州市区面积

火影作者

家风不正

锐角是多少度

怀柔是什么意思

一维空间

最新视频列表

最新素材列表

相关内容推荐

51单片机p0口上拉电阻的作用

累计热度:136208

上拉与下拉电阻

累计热度:147120

上拉和下拉电阻的作用

累计热度:160139

一张图看懂下拉电阻

累计热度:121309

上拉电阻proteus

累计热度:124801

lcd1602上拉电阻的作用

累计热度:113076

上拉电阻怎么接

累计热度:187965

上拉电阻图片

累计热度:180951

电容电阻图片大全

累计热度:136982

电阻种类图片大全

累计热度:187524

上拉下拉

累计热度:137205

上拉电阻一般多大

累计热度:163410

电阻表图片大全

累计热度:141057

上拉电阻接线图

累计热度:171340

51单片机下拉电阻一般多大

累计热度:124518

24v下拉电阻一般多大

累计热度:147028

5v下拉电阻一般多大

累计热度:153741

常用18个电子元器件

累计热度:152176

电阻

累计热度:175294

欧姆换算器

累计热度:187156

上拉电阻为什么能上拉电压

累计热度:101234

色环电阻计算器

累计热度:163809

下拉电阻的阻值大小

累计热度:139468

上拉电阻和下拉电阻的用处和区别

累计热度:179452

晶振

累计热度:130469

下拉电阻电路图

累计热度:123017

上拉电阻和下拉电阻的作用

累计热度:168729

上拉电阻proteus名称

累计热度:132641

欧姆电阻

累计热度:164587

贴片电阻

累计热度:102396

专栏内容推荐

  • 下拉电阻相关素材
    399 x 296 · jpeg
    • 上拉电阻与下拉电阻的作用介绍
    • 素材来自:szyxwkj.com
  • 下拉电阻相关素材
    190 x 220 · jpeg
    • 下拉電阻:上拉就是將不確定的信號通過一個電阻嵌位在高電平,電阻同時起限流 -百科知識中文網
    • 素材来自:jendow.com.tw
  • 下拉电阻相关素材
    554 x 348 · jpeg
    • 浅谈上拉电阻与下拉电阻 - 51单片机
    • 素材来自:51hei.com
  • 下拉电阻相关素材
    615 x 615 · png
    • 上拉和下拉电阻器的作用 - 知乎
    • 素材来自:zhuanlan.zhihu.com
  • 下拉电阻相关素材
    600 x 428 · jpeg
    • 5分钟图解上拉电阻和下拉电阻的原理与作用! - 知乎
    • 素材来自:zhuanlan.zhihu.com
  • 下拉电阻相关素材
    555 x 398 · jpeg
    • 上拉电阻和下拉电阻的用处和区别和原理图解 - 电工基础知识_电工电气学习网
    • 素材来自:dgdqw.com
  • 下拉电阻相关素材
    894 x 614 · png
    • 什么叫下拉电阻 下拉电阻的作用原理-与非网
    • 素材来自:eefocus.com
  • 下拉电阻相关素材
    1084 x 810 · png
    • 【硬件】上拉电阻和下拉电阻的作用
    • 素材来自:hzk20181023.cn
  • 下拉电阻相关素材
    800 x 450 · jpeg
    • 上拉电阻和下拉电阻的作用和区别-深圳宇凡微
    • 素材来自:yufanwei.com
  • 下拉电阻相关素材
    1194 x 619 · png
    • 上拉电阻和下拉电阻的作用_什么是上拉电阻-CSDN博客
    • 素材来自:blog.csdn.net
  • 下拉电阻相关素材
    720 x 450 · jpeg
    • 电阻为什么要拉一下?上、下拉的作用! - 知乎
    • 素材来自:zhuanlan.zhihu.com
  • 下拉电阻相关素材
    701 x 474 · png
    • 上拉电阻,下拉电阻原理与作用
    • 素材来自:ejiguan.cn
  • 下拉电阻相关素材
    725 x 591 · png
    • 上拉电阻VS下拉电阻,一文带您明白-通程创品-无锡通程创品智能科技有限公司
    • 素材来自:tcoop.com.cn
  • 下拉电阻相关素材
    614 x 686 · jpeg
    • 上拉电阻和下拉电阻的用处和区别和原理图解 - 电工基础知识_电工电气学习网
    • 素材来自:dgdqw.com
  • 下拉电阻相关素材
    754 x 493 · png
    • 上拉电阻,下拉电阻原理与作用
    • 素材来自:ejiguan.cn
  • 下拉电阻相关素材
    1292 x 783 · png
    • 电路学习2——上拉电阻及下拉电阻_电路怎么拉低-CSDN博客
    • 素材来自:blog.csdn.net
  • 下拉电阻相关素材
    1070 x 688 · png
    • 上拉、下拉电阻的用处和区别_上拉电阻和下拉电阻的用处和区别csdn-CSDN博客
    • 素材来自:blog.csdn.net
  • 下拉电阻相关素材
    735 x 462 · png
    • 上拉电阻,下拉电阻原理与作用
    • 素材来自:ejiguan.cn
  • 下拉电阻相关素材
    624 x 371 · png
    • 上拉和下拉电阻的6个要点-基础电子-维库电子市场网
    • 素材来自:dzsc.com
  • 下拉电阻相关素材
    785 x 622 · png
    • 上拉电阻和下拉电阻判断_pcb 怎么看是否有上拉电阻-CSDN博客
    • 素材来自:blog.csdn.net
  • 下拉电阻相关素材
    803 x 538 · png
    • 下拉电阻阻值过大会怎么样 下拉电阻的选取原则-与非网
    • 素材来自:eefocus.com
  • 下拉电阻相关素材
    462 x 327 · jpeg
    • 上拉电阻与下拉电阻解析
    • 素材来自:ejiguan.cn
  • 下拉电阻相关素材
    567 x 241 · png
    • 电阻为什么要拉一下?上、下拉的作用!_专业集成电路测试网-芯片测试技术-ic test
    • 素材来自:ictest8.com
  • 下拉电阻相关素材
    1194 x 619 · png
    • 通俗易懂谈上拉电阻与下拉电阻的作用-基础小知识(二)_上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的。一般说法是拉电流,下拉电阻是-CSDN博客
    • 素材来自:blog.csdn.net
  • 下拉电阻相关素材
    500 x 476 · jpeg
    • 详细说明上拉电阻和下拉电阻的区别与作用 - 知乎
    • 素材来自:zhuanlan.zhihu.com
  • 下拉电阻相关素材
    764 x 421 · png
    • MOS管开关电路上下拉电阻的作用_mos管下拉电阻为什么对驱动信号影响不大-CSDN博客
    • 素材来自:blog.csdn.net
  • 下拉电阻相关素材
    1080 x 680 · png
    • 一文搞懂理解STM32的上/下拉电阻_51CTO博客_stm32下拉电阻多大
    • 素材来自:blog.51cto.com
  • 下拉电阻相关素材
    640 x 451 · jpeg
    • 下拉电阻与上拉电阻的工作原理和必要性介绍
    • 素材来自:ejiguan.cn
  • 下拉电阻相关素材
    910 x 842 · png
    • 电路学习2——上拉电阻及下拉电阻_电路怎么拉低-CSDN博客
    • 素材来自:blog.csdn.net
  • 下拉电阻相关素材
    1690 x 1000 · png
    • 上/下拉电阻详解_led上拉电阻取值-CSDN博客
    • 素材来自:blog.csdn.net
  • 下拉电阻相关素材
    600 x 318 · jpeg
    • 如何理解下拉电阻! - 知乎
    • 素材来自:zhuanlan.zhihu.com
  • 下拉电阻相关素材
    1789 x 686 · png
    • 上拉电阻,下拉电阻_上拉电阻 csdn-CSDN博客
    • 素材来自:blog.csdn.net
  • 下拉电阻相关素材
    750 x 642 · png
    • 上拉电阻和下拉电阻 - 无极至上 - 博客园
    • 素材来自:cnblogs.com
  • 下拉电阻相关素材
    446 x 320 · png
    • 【硬件】上拉电阻和下拉电阻的作用_pull up电阻-CSDN博客
    • 素材来自:blog.csdn.net
  • 下拉电阻相关素材
    606 x 633 · jpeg
    • 下拉电阻和上拉电阻(转)_arduino下拉电阻-CSDN博客
    • 素材来自:blog.csdn.net
素材来自:查看更多內容

随机内容推荐

阴谋论者
男朋友出轨
梦幻西游口袋
肌肉图片
幼儿园绘本
健康猫
龙珠超图片
上海外滩在哪个区
地理空间数据云
战锤2全面战争
数字资产
外国人性生活
网络提速
班主任刘心武
kio的人间冒险
圣心大教堂
答题卡怎么用
茅台酒图片大全
7000
tar命令
娱乐游戏
青楼艳妓
小米手机如何截屏
摆线齿轮
大白熊犬
物联网代理
汤景延
黑星手枪
世界语系
玛戈王后
王者荣耀雅典娜
皮影表演
贵霜帝国
成龙的电影
a级锁
最难学的语言
佐伯
咖啡照片
域名解析查询
国企招聘网站
蓝牙功能
卸妆
关于学习
韩语培训机构
怎么开淘宝店铺
浏览器开发
野生人参
26个字母怎么读
p标签
感恩图片大全
出轨的电视剧
帕特鲁舍夫
百合番
吉他入门零基础
巫师3叶奈法
永久删除快捷键
字符间距
七座
染色质免疫共沉淀
花生地
星巴克图标
德米特
北京s2线
邵大侠
12v
火车上铺
动漫二次元
出轨的电视剧
电放保函
橄榄球世界杯
吃奶动态
打球图片
电脑如何截屏截图
米香型
青面兽杨志
E1接口
KMO检验
昆体良
头像风景
高分子聚乙烯
电影菊豆
好物
吴图南
修改图片
海鲜大全
以问题为导向
毛孔
点餐
梅里雪山
fifa17
中国移动网速测试
1元纸币
人物表情简笔画
家长必读
微信圈
掌纹支付
聊天话题库大全
金玉婷小品
帕特鲁舍夫
俄罗斯二战电影
大腿内侧湿疹图片
塞瓦斯托波尔
东晋地图
pptc
最省电的空调
韩国电影恐怖故事
卸妆液
狗尾巴
c罗头像
专业图形显卡
空调制热标志
郁达夫故都的秋
儿童卧室
空调冷媒
满广志
美女阴部图片
深灰
关于青春的歌
西斯龙
四季草莓
阴谋论者
葛底斯堡演讲
猫狗
地菜图片
月神moon
拼贴艺术
芝加哥打字机
书画字画
hif1a
从零开始学口才
溴化氢
安装暖气片
微信开发者工具
叉乘
意大利旅游景点
衡水景点
丘比特图片
无法连接到网络
东风吹战鼓擂
应纳税暂时性差异
抹茶是什么做的
摄影作品名称
国外订单
三亚几月份去最好
太阳勇者
性的小说
省自治区直辖市
伶仃洋大桥
刑天
视频提取音频
邹衍
情人节多少号
地暖管品牌
照明系统
司法考试考什么
弧形楼梯
小米铃声
小米手机如何截屏
第三世界
绿色图片背景
维吉尔
万寿果
手指纹身小图案
葫芦瓜图片
最速下降法
皮肤图片
推背图图片
追捕高仓健
那英图片
铁铠冥魂
灰白色头发
王者荣耀妲己
叉车安全培训
停车位设计规范
丑末寅初
彩云小译
if奖
早起图片
萃华楼
一带一路概念股
研究生咨询
关于安全的图片
张卫健韦小宝
逃避型人格
云南旅游景点
炮仗花图片
偷星九月天沧月
nfc果汁
促销文案
大保健是什么
前鼻音音节
工业用电
剁手表情包
gcp培训
红棕色
苹果手机系统升级
刺客信条叛变
珍珠李
博客备份
poa

今日热点推荐

泰国坠崖孕妇被指责生意做太大
腾讯回应微信提现可免手续费
这样的文物戏精亮了
四大扛剧女演员
音乐节主办停止和周密合作
卖鱼哥放弃满车鱼虾泼1吨水救人
傅首尔回应傅首尔面相
李行亮团队婉拒采访
国产老剧被AI爆改得像中毒了
撞死知名医生肇事者家属请求谅解
这样使用避孕套是无效操作
TREASURE将换队长
丁禹兮今天喝奶茶啦
王安宇好帅
23岁清华女博士对人生的真实感受
美国小伙说来北京像到了公元3000年
90多名艾滋病患儿有个共同的家
台湾情侣被曝吸毒后打死1岁女儿
半夜天花板上掉下一只300斤野猪
多多佳鑫
唐嫣罗晋带娃逛迪士尼
颜如晶瘦了55斤解锁全新风格
李行亮商演再次遭抵制
微信提现可以免手续费了
向鱼深V
央视曝光学生体育用品中的增塑剂
老人摔倒瞬间大哥滑铲接住头部
刘宪华演唱会
陈哲远举125公斤杠铃
赵雅芝哭了
迪丽热巴陈飞宇公主抱路透
华晨宇蹦丢了一个31万的耳钉
孙红雷关晓彤张艺兴好先生友谊
蒋敦豪交给时间解答
叙利亚
孕妇想月子期间洗头被长辈包围劝阻
无畏向鱼终于加微信了
曼联vs埃弗顿
国考笔试实际参考258.6万人
皇马vs赫塔菲
朱志鑫剪头发
我是刑警半枚血指纹破案
张泽禹发了18宫格
陈小春看到梅艳芳的身影哭了
言语缩减
白桃星座
女子花近五万相亲三次都失败盼退费
泰国孕妇坠崖案双方仍未离婚
全圆佑绝美氛围
利物浦vs曼城

【版权声明】内容转摘请注明来源:http://kmpower.cn/0om6nv_20241127 本文标题:《下拉电阻最新视觉报道_上拉与下拉电阻(2024年12月全程跟踪)》

本站禁止使用代理访问,建议使用真实IP访问当前页面。

当前用户设备IP:18.118.193.223

当前用户设备UA:Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)