pt100测温电路设计报告

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pt100测温电路设计报告

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传感器是能感受规定的被测量并按一定规律转换成可用输出信号的器件或装置,主要用于检测机电一体化系统自身与操作对象、作业环境状态,为有效控制机电一体化系统的运作提供必须的相关信息。

随着人类探知领域和空间的拓展,电子信息种类日益繁多,信息传递速度日益加快,信息处理能力日益增强,相应的信息采集——传感技术也将日益发展,传感器也将无所不在。

从20世纪80年代起,逐步在世界范围内掀起一股“传感器热”,各先进工业国都极为重视传感技术和传感器研究、开发和生产。

传感技术已成为重要的现代科技领域,传感器及其系统生产已成为重要的新兴行业。

温度是自然界中和人类打交道最多的物理参数之一,无论是在生产实验场所,还是在居住休闲场所,温度的采集或控制都十分频繁和重要,而且,网络化远程采集温度并报警是现代科技发展的一个必然趋势。

由于温度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,所以温传感器就会相应产生随着现代电子技术的发展,对温度的测控技术提出了更高的要求。

PT100铂热电阻温度传感器具有精度高,稳定性好等优点,测温范围为-200~650℃,使用非常方便,广泛用于电力、石油、化工、建材等行业的过程监控系统中,而且被制成各种标准温度计。

前言 (3)第一章绪论 (5)1.1温度传感器发展 (5)1.2P T100的简介 (7)第二章设计内容 (9)2.1制作P CB原理图 (9)2.2制作镜像图 (9)2.3制作电路板 (11)第三章调试电路板 (12)3.1调试电路板 (12)3.2测量并记录结果 (12)第四章总结 (13)致谢 (14)参考文献 (15)第一章绪论1.1 温度传感器发展1传感器的概述科学技术离不开测量。

测量的目的就是要获得被测对象的有关物理或化学性质的信息,以便根据这些信息对被测对象进行评价或控制,完成这一功能的器件就我们称之为传感器。

传感器是信息技术的前沿尖端产品,被广泛用于工农业生产、科学研究和生等领域,尤其是温度传感器,使用范围广,数量多,居各种传感器之首。

《传感器原理及应用》基于PT100温度传感器的温度测量电路设计实验报告

《传感器原理及应用》基于PT100温度传感器的温度测量电路设计实验报告

《传感器原理及应用》基于PT100温度传感器的温度测量电路设计实验报告1.实验功能要求了解铂热电阻的特性与应用;熟悉铂热电阻测温电路;利用P100铂电阻测量温度源的温度;记录温度与测量电路电压输出数据2.实验所用传感器原理利用导体电阻随温度变化的特性,可以制成热电阻,要求其材料电阻温度系数大,稳定性好,电阻率高,电阻与温度之间最好有线性关系。

常用的热电阻有铂电阻(650℃以内)和铜电阻(150℃以内)。

铂电阻是将0.05~0.07mm的铂丝绕在线圈骨架上封装在玻璃或陶瓷管等保护管内构成。

在0-650℃以内。

铂电阻一般是三线制,其中一端接一根引线另一端接二根引线,主要为远距离测量消除引线电阻对桥臂的影响(近距离可用二线制,导线电阻忽略不计。

)。

实际测量时将铂电阻随温度变化的阻值通过电桥转换成电压的变化量输出,再经放大器放大后直接用电压表显示。

3.实验电路PT100铂电阻测温电路经验P100电压采集放大电路:前半部分是4.096V恒压源电路,然后是一个桥式电压采样电路,后面是一个电压放大电路。

一、4.096V恒压源电路因Vref=2.5V,故有4.096=(1+R1/R2)*2.5,得出R1/R2=1.6384,可以通过调节滑动变阻器实现。

二、桥式电压采样电路这是一个桥式电压采样电路,其原理是将V2作为参考电压,通过V1的变化去得到一个相对的电压数值,这样就能得到PT100的电阻数值,从而得到当前温度数值。

其中相对数值是通过R7去调节,可以是任意,其R7的主要作用还是在校准温度使用。

根据项目需要,现在使用的R7的阻值是138.5002Ω,也就是PT100在100摄氏度是的温度数值。

三、电压放大电路分析电路:1根据"虚断"原则,流过R3和R8电流相等(V1-Vx)/R3=Vx/R82根据“虚断"原则,流过R6和R1电流相等(V2-Vout)/(R6+R1)=(V2-Vy)/R6 3根据"“虚短"原则,Vy=Vx4根据这3个公式得出:11V1-10V2=Vout理想要的数值是10倍的放大倍数,但是现在在输出端多了减了V1,根据模拟的数值可知,V1的取值范围是0.215-0.36835241646对应温度范围是44.032- 75.43。

pt100测温电路设计综述

pt100测温电路设计综述

Pt100测温电路设计综述【一】1mA 电流源的设计两路镜像电流源电路图由图中数据参与数据计算:参考电流Ir 为CC BE CC r r r U U U I R R -=≈由于三管得e 结连在一起,因此IB 相同,I c 也相同,由图可知232122c c c r BI r I I I I I I β==-=-因此可得:12312rc c I I I ββ==+通过软件模拟:所需元器件小结:1.1:三极管2N3707,三只1.2:电阻11.3千欧1.3:电源12伏【二】仪用放大器的设计仪用放大器电路如下图所示:现所设计的仪用放大器是三运放结构,如上图。

它是由运放U1,U2按通向输入接法组成第一级查分放大电路,运放U3组成第二级差分放大电路。

在第一级电路中,Vi1,Vi2分别加到A1和A2的同向端,Rg和R5、R6组成的反馈网络,引入了负反馈。

由A1、A2虚短可得Vi1=V2;Vi2=V3; 1又由A1、A2虚断可得2又由A3虚断可得;整理得 3;整理得 4由A3虚短可得V5=V6; 5则由3.3式、3.4式和3.5式可得整理后可得6在上式中,如果我们选取电阻满足的关系,则输出电压可化简为7根据式3.2和3.7我们可以得到8通过软件模拟该部分所使用元器件小结:电源0.1伏电阻10千欧3个、45千欧2个、50千欧、100千欧电容30pF1个、100pF2个放大器LM108AD 2个LM108J8/883 1个【三】反相加法器设计反相加法器电路设计图如下:5V 校正-5v 输入使用反相比例放大器构成反相相加器。

因为运放开环增益很大,且引入并联电压负反馈。

11111i i u u u i R R ∑-==122222i i u u u i R R ∑-==2又因为是理想运算放大器,'0i i i -==,即运放输入端不索取电流,所以反馈电流f i 为12f i i i =+ 301212f f f f i i R R u i R u u R R =-=--4若12R R R==,则012()f i i R u u u R=-+ 5可见,实现了信号相加的功能,这种相加器的优点是利用了运放的虚地特性,使各信号源之间互不影响。

基于PT100智能温度测量仪表的软件电路设计

基于PT100智能温度测量仪表的软件电路设计

基于PT100智能温度测量仪表的软件电路设计目录前言 (2)第1章智能温度测量仪表方案设计与论证 (3)1.1 功能与要求 (3)1.2 方案论证与比较 (3)1.3 方案的确定 (4)第2章智能温度测量仪表的硬件设计 (5)2.1 系统硬件框图如图1所示 (5)2.2 温度采集与放大电路的设计 (5)2.3 A/D转换电路的设计 (6)2.4单片机最小系统的设计 (7)2.5人机接口电路的设计 (7)第3章软件设计 (9)3.1 主流程图的设计 (9)3.1.1上位机程序流程图的设计 (9)3.1.2、下位机主程序流程图的设计 (10)3.2 A/D转换程序流程图的设计 (11)3.3 数据通信子程序的设计 (12)3.3.1 串口发送数据程序流程图的设计 (12)3.3.1 串口发送数据程序流程图的设计 (13)3.4 键盘/显示子程序流程图的设计 (14)3.5 蜂鸣器报警子程序流程图的设计 (15)第4章温度控制系统的安装与调试 (16)4.1 硬件调试 (16)4.1.1. 安装 (16)4.1.2.调试 (16)4.2 软件调试 (16)4.3 系统整体调试 (16)第5章设计体会与小结 (17)参考文献 (18)附录 (19)前言本课程设计是一个应用比较广泛的温控系统,知识的综合性比较强,但实际上不难,主要有四部分内容组成,第一章,论述其功能,通过方案的比较,确定最终方案,第二章简单的对硬件部分进行阐述,第三章重点的论述软件实现其功能部分,第四章对实际电路进行调试,第五章总结此次课程设计的心得体会。

此温控系统是基于AT89C51单片机对温度进行控制的,采用PT100温度传感器采集温度数据,通过仪用放大器将温度信号放大,然后再送入A/D转化器,将模拟信号转变成便于单片机处理的数字信号,当所采集到的温度值大于设定的阀值时,可在PC上进行告警提示,并通过串口向单片机发送指令,单片机收到指令后控制蜂鸣器发音。

三线制pt100热电阻测温电路的设计

三线制pt100热电阻测温电路的设计

三线制pt100热电阻测温电路的设计以三线制PT100热电阻测温电路的设计为标题,本文将详细介绍该电路的设计原理、组成部分以及工作原理。

一、设计原理三线制PT100热电阻测温电路是一种常用的温度测量电路,其基本原理是利用PT100热敏电阻的温度特性来测量被测温度。

PT100热敏电阻是一种铂电阻,其电阻值随着温度的变化而变化,具有较高的精度和稳定性。

二、组成部分1. PT100热敏电阻:PT100热敏电阻是测温电路的核心元件,其电阻值与温度成正比,通常采用铂电阻材料制成。

2. 增加电阻:为了提高电路的灵敏度和测量范围,通常在PT100热敏电阻前串联一个固定电阻,使电路的总电阻变化更大。

3. 恒流源:为了保持电路中的恒定电流,通常在电路中加入一个恒流源,保证电流的稳定性。

4. 运放:为了放大电路中的微弱信号,通常在电路中加入一个运放,以提高电路的灵敏度和抗干扰能力。

5. A/D转换器:为了将模拟信号转换为数字信号,通常在电路中加入一个A/D转换器,以便通过数字方式读取温度值。

三、工作原理1. 恒流源通过PT100热敏电阻和增加电阻形成一个电桥电路,使电流通过PT100热敏电阻。

2. PT100热敏电阻的电阻值随温度的变化而变化,从而使电桥电路产生不平衡电压。

3. 运放对电桥电路的不平衡电压进行放大,输出一个与温度成正比的电压信号。

4. A/D转换器将模拟信号转换为数字信号,通过数字方式读取并显示温度值。

四、电路设计注意事项1. 选择合适的PT100热敏电阻:根据被测温度范围选择合适的PT100热敏电阻,确保其电阻值变化在合适的范围内。

2. 确保电路的稳定性:恒流源和运放的选择要保证电路的稳定性,避免温度变化对测量结果的影响。

3. 抗干扰能力:合理布局电路,采取屏蔽措施,提高电路的抗干扰能力,避免外界干扰对测量结果的影响。

4. 温度补偿:由于PT100热敏电阻的温度特性并非完全线性,为了提高测量的准确性,可以进行温度补偿,校正测量结果。

pt100测温电路 设计方案

pt100测温电路 设计方案

pt100测温电路设计方案
设计pt100测温电路的方案可以分为以下几个步骤:
1. 确定电源电压:首先确定电路的供电电压,一般情况下,
pt100测温电路常使用5V的电源供电。

2. 构建电桥电路:为了提高测温的精度,可以使用电桥电路来测量pt100的阻值变化。

电桥电路主要包括一个pt100传感器
和三个固定阻值的电阻。

电桥电路一般采用Wheatstone电桥。

3. 选择运放:为了放大pt100传感器的微小信号,一般使用运
放进行信号放大。

选择合适的运放需要考虑其增益、带宽、输入偏置电流等参数。

4. 温度转换:将pt100的阻值变化转换为温度值。

一般采用前
端运放进行小信号放大,后接一个模数转换器(ADC)将模
拟信号转换为数字信号,再通过数值计算将数字信号转换为实际温度值。

5. 界面显示:最后将测到的温度值通过显示器或者其他外设进行显示。

值得注意的是,设计pt100测温电路时需要考虑传感器的供电
方式、电路的抗干扰能力、运放的选择等因素,以保证测量的准确性和可靠性。

Pt100热电阻测温实验报告

Pt100热电阻测温实验报告

的斜率代替,因此可得
5、迟滞误差
8.6675 − 0.2806 K = 95 − 50 = 0.186376 mv/℃
迟滞指正反行程中输出—输入特性曲线的不重合程度,用最大输出差值
∆max 与满量程输出������������������的百分比来表示,即
δH
=
±
1 2
·
∆������������������ ������������������
60
60
60
60
∑ ������������ = 4350 , ∑ ������������ = 268.44 , ∑ ������������������������ = 21768.3 , ∑ ������������2 = 54625
������=1
������=1
������=1
������=1
所示。
图 1 Pt100 测温模块输出-输入校准曲线
电压/mv
9.00
8.50
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00
5.50
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
50
55
60
1正行程
1反行程
65
70
75
80
85
温度/℃
2正行程
2反行程
3正行程
90
95
0.08
95
0.08
0.18
0.19
△max
0.38
-0.54
0.39

Pt100热电阻的测温电路

Pt100热电阻的测温电路


┊ 光、热、湿度)或化学组成(如烟雾),并将探知的信息传递给其他装置或器官。
┊ 国家标准 GB7665-87 对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律

┊ 转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。传感器是一种检

┊ 测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电

┊ 8 致谢………………………………………………………………………………19

┊ 参考文献……………………………………………………………………………20




1 前言
共 20 页 第 3 页
吉林建工学院城建学院信息工程系自动化专业课程设计论文纸



┊ 1.1 传感器概况




传感器是一种物理装置或生物器官,能够探测、感受外界的信号、物理条件(如

信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控

┊ 制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。


“传感器”在新韦式大词典中定义为: “从一个系统接受功率,通常以另一种

┊ 形式将功率送到第二个系统中的器件”。 根据这个定义,传感器的作用是将一种能
┊ 量转换成另一种能量形式,所以不少学者也用“换能器-Transducer”来称谓“传感

┊ 的就是要获取准确可靠的信息,而传感器是获取自然和生产领域中信息的主要途径与

┊ 手段。
在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过
程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,并使产品达到最好的质量。因
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《单片机原理与接口技术》课程设计学 院: 电气信息学院 题 目: PT100热电阻测温显示年级专业: 14级测控1班学 号: 1404200223学生姓名: 孙鑫指导教师: 李国平、杨帆前 言传感器是能感受规定的被测量并按一定规律转换成可用输出信号的器件或装置,主要用于检测机电一体化系统自身与操作对象、作业环境状态,为有效控制机电一体化系统的运作提供必须的相关信息。

随着人类探知领域和空间的拓展,电子信息种类日益繁多,信息传递速度日益加快,信息处理能力日益增强,相应的信息采集——传感技术也将日益发展,传感器也将无所不在。

从20世纪80年代起,逐步在世界范围内掀起一股“传感器热”,各先进工业国都极为重视传感技术和传感器研究、开发和生产。

传感技术已成为重要的现代科技领域,传感器及其系统生产已成为重要的新兴行业。

温度是自然界中和人类打交道最多的物理参数之一,无论是在生产实验场所,还是在居住休闲场所,温度的采集或控制都十分频繁和重要,而且,网络化远程采集温度并报警是现代科技发展的一个必然趋势。

由于温度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,所以温传感器就会相应产生随着现代电子技术的发展,对温度的测控技术提出了更高的要求。

PT100铂热电阻温度传感器具有精度高,稳定性好等优点,测温范围为-200~650℃,使用非常方便,广泛用于电力、石油、化工、建材等行业的过程监控系统中,而且被制成各种标准温度计。

目 录前言 (2)第一章绪论 (4)1.1温度传感器 (4)1.2 PT100的简介 (5)1.3 STC12C5410AD的简介 (6)1.4 HEF4051BT的简介 (8)1.4 AT24C64的简介 (9)第二章设计内容 (10)2.1 制作PCB原理图 (10)2.3制作电路板 (11)第三章程序设计 (12)第四章 调试电路板 (12)第五章 心得体会 (13)参考文献 (14)第一章 绪论1.1 温度传感器1传感器的概述科学技术离不开测量。

测量的目的就是要获得被测对象的有关物理或化学性质的信息,以便根据这些信息对被测对象进行评价或控制,完成这一功能的器件我们称之为传感器。

传感器是信息技术的前沿尖端产品,被广泛用于工农业生产、科学研究和生产领域,尤其是温度传感器,使用范围广,数量多,居各种传感器之首。

温度传感器的发展大致经历了以下3个阶段;(1) 传统的分立式温度传感器(含敏感元件);主要是能够进行非电量和电量之间转换。

(2) 模拟集成温度传感器/控制器;(3) 智能温度传感器。

目前,国际上新型温度传感器正从模拟式向数字式、由集成化向智能化、网络化的方向发展。

1.2 PT100的简介铂电阻的特点是精度高,稳定性好,性能可靠。

铂在氧化性气氛中,甚至在高温下的物理、化学性质都非常稳定。

因此铂被公认为是目前制造热电阻的最好材料。

铂电阻主要作为标准电阻温度计使用,也常被用在工业测量中。

铂电阻的阻值温度之间的关系,在0~850℃范围内可用下式表示,Rt =R0 (1+At+Bt2)在-200~0℃范围内则用下式表示,Rt =R0 [1+At+Bt2+C(t-100)3]式中Rt---温度为t℃时的铂电阻的阻值;R0---温度为0℃时的铂电阻的阻值;A、B、C 为常数,A=3.96847×10-3/℃;B=-5.847×10-7/℃;C=-4.22×10-12/℃;对满足上述关系的热电阻,其温度系数约为3.9×10-3/℃。

根据国家从1988年开始采用的IEC标准,工业用标准铂电阻R0有100Ω 和50Ω两种,并将电阻值Rt与温度t的对应关系列成表格,成为铂电阻分度表,分度号分别为Pt100和Pt50。

PT100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。

PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。

它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。

设计中我们就是利用PT100的这一特性来实现温度与输出值之间的转化的。

1.3 STC12C5410AD的简介STC12C5410系列单片机是由宏晶科技生产的单时钟/机器周期(1T)的兼容8051内核单片机,是高速/低功耗的新一代8051单片机,全新的流水线/精简指令集结构,内部集成MAX810专用复位电路。

其主要性能特点如下:1.增强型1T流水线/精简指令集结构8051CPU2.工作电压:5.5V‐3.4V(5V单片机)/3.8V‐2.0V(3V单片机)3.工作频率范围:0‐35MHz,相当于普通8051的0‐420MHz4.用户应用程序空间12K/10K/8K/6K/4K/2K字节5.片上集成512字节RAM6.通过I/O口(27/23个),复位后为:准双向口/弱上拉(普通8051传统I/O 口)可设置成四种模式:准双向口/弱上拉,推挽/强上拉,仅为输入/高阻,开漏7.ISP(在系统可编程)/ASP(在应用可编程),无需专用编程器可通过串口(P3.0/P3.1)直接下载用户程序,数秒即可完成一片8.EPROM功能9.看门狗10.内部集成MAX810专用复位电路(外部晶振20M以下时,可省外部复位电路)11.时钟源:外部高精度晶体/时钟,内部R/C振荡器用户在下载用户程序时,可选择是使用内部R/C振荡器还是外部晶体/时钟常温下内部R/C振荡器频率为:5.65MHz~5.95MHz精度不高时,可选择使用内部时钟,但因为有温漂,应认为是5MHz~6.5MHz 12.共2个16位定时器/计数器13.PWM(4位)/PCA(可编程计数器阵列),也可用来在实现4个定时器14.ADC,10位精度ADC,共8路15.通用异步串行口(UART)16.SPI同步通信口,主模式/从模式17.工作温度范围:0‐75℃/-40‐+85℃18.封装:PDIP—28,SOP—28,PDIP—20,SOP—20,TSSOP—20,PLCC—32 STC12C5410AD单片机中包含中央处理器、程序存储器(Flash)、数据存储器(RAM)、EEPROM、定时/计数器、I/O接口、UART接口和中断系统、SPI接口、高速A/D转换模块、PWM(或捕捉/比较单元)以及硬件看门狗、电源监控、片内RC振荡器等模块。

可以说STC12C5410AD单片机几乎包含了数据采集和控制中所需的所有单元模块,可称得上一个片上系统(SOC),可以很容易地构成典型的测控系统。

(1) STC12系列单片机的典型结构STC 12系列单片机是宏晶科技公司新的低功耗16位Flash单片机,它的16级中断、高效寻址方式、10K大容量Flash, EEPROM, A/D转换、硬件乘法器、硬件脉宽调制器(PWM)等功能特点,较好的实现了强大的功能与超低功耗的结合,因此具有很好的性价比和应用适应性。

STC12系列有6种型号:分别是STC12C5412AD,STC12C5410AD,STC12C5408AD、STC 12C5406AD、STC 12C5404AD、和STC 12C5402AD。

它们区别在于Flash的容量大小,本设计所用到的STC12C5412AD的Flash容量为10K。

该单片机的管脚结构如图3-15所示。

来源:东海仪表网(2)基本配置STC12C5412AD单片机除了具有STC12系列单片机共有特点外,还具有一些自身特点,对其一些基本配置做以介绍:1.Flash存储器STC12C5412AD Flash存储器为l 0KB。

Flash存储器主要用作程序存储,可经计算机串口接口下载程序;程序运行时能对其中的1段或多段进行擦/写操作,因此兼有数据存储器功能。

Flash可用于程序数据保存,实现掉电保护,Flash 存储器可以按字或字节读写,最小擦除单位为1段,经过擦除的位为“1",写入位为“0”。

2.脉宽调节模式(PWM)所有PCA模块都可用作PMW输出。

输出频率取决于PCA定时器的时钟源。

由于所有模块共用仅有的PCA定时器,所有它们的输出频率相同。

各个模块的输出占空比是独立变化的,与使用的捕获寄存器{EPCnL,CCAPnL}有关。

当CL SFR的值小于{EPCnL, CCAPnL}时,输出为低,当PCA CL SFR的值等于或大于{EPCnL, CCAPnL}时,输出为高。

当CL的值由FF变为00溢出时,{EPCnH, CCAPnH}的内容装载到{EPCnL,CCAPnL}中。

这样就可实现无干扰地更新PWM。

要使能PWM模式,模块CCAPMn寄存器的PWMn和ECOMn位必须置位。

3.I/O口工作类型设置STC12C5412AD带有24个I/O引脚,它的I/O与传统的I/O不同,每个I/O 口均可由软件设置成4种工作类型之一,使得功能口和通用I/O口复用。

4种类型分别为:准双向口(标准8051输出模式)、推挽输出、仅为输入(高阻)和开漏输出功能。

在对同一个I/O口进行操作前要选择其要实现的功能,这样大大地增强了端口的功能和灵活性。

其中一些I/O口还可以与STC12C5410AD中的特殊模块相结合完成更为复杂的工作。

如与捕获比较模块相结合可以实现串行通信,与A/D模块结合实现A/D转换等。

此外,STC12C5410AD的I/O端口电气特性也十分突出,几乎所有的I/O口都有6mA的驱动能力,对于一般的液晶显示屏、蜂鸣器可以直接驱动而无需辅助电路。

许多端口内部都集成了上拉电阻,可以方便地与外围器件相接。

● 准双向口输出配置准双向口输出类型可用作输出和输入功能而不需重新配置口线输出状态。

这是因为当口线输出为1时驱动能力很弱,允许外部装置将其拉低。

当引脚输出为低时,它的驱动能力很强,刚一吸收相当大的电流。

准双向口有3个上拉晶体管适应不同的需要。

在3个上拉晶体管中,有1个上拉晶体管称为“弱上拉”,当口线寄存器为1且引脚本身也为1时打开。

此上拉提供基本驱动电流使准双向口输出为1。

如果一个引脚输出为1而由外部装置下拉到低时,弱上拉关闭而“极弱上拉”维持开状态,为了把这个引脚强拉为低,外部装置必须有足够的灌电流能力使引脚上的电压降到门槛电压以下。

第2个上拉晶体管,称为“极弱上拉”,当口线锁存为1时打开。

当引脚悬空时,这个极弱的上拉源产生很弱的上拉电流将引脚上拉为高电平。

第3个上拉晶体管称为“强上拉”。

当口线锁存器跳变到1时,这个上拉用来加快准双向口由逻辑4到逻辑1转换。

当发生这种情况时,强上拉打开约2个机器周期以使引脚能够迅速地上拉到高电平。

●推挽输出配置推挽输出配置的下拉结构与开漏输出以及准双向口的下拉结构相同,但当锁存器为1时提供持续的强上拉。

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