Digitális bemenetek 1

Digitális bemenetek 1

Ebben a cikkben megpróbálom megmagyarázni, „az ujjak”, amely egy digitális bemenet. Szakemberek, tartsa szem előtt, hogy szinte az összes cikkem célja a kezdők, így néha meg kell feláldozni a pontosság kedvéért az „érthetőség”.

Már a kezdet kezdetén meg kell magyarázni a „bináris”, mert biztos vagyok benne, hogy nem mindenki világosan érti.

Diszkrét - szakaszos, osztva. Ez ellentétes a „folyamatos” fogalmát (végtelen).

Ezért diszkrét jel - a szaggatott jelet (vagy egy jelet, amely bizonyos véges számú értékek, például feszültségszintek). Azaz, egy jel, amely megváltozik és nem fokozatosan, hanem szabálytalan. Például, ha beszélünk a feszültséget, a digitális jel is eltarthat egy bizonyos tartományban két vagy több rögzített értékeket. Például, a tartományban 0. 5 lehet jeleket a feszültség 0V, 1B, 3B, 5B.

De ha beszélünk a digitális technológia és különösen a digitális bemenetek mikrokontroller, a digitális jelek jellemzően csak két értéket: 0V és + UB. Ez a logikai 0 és logikai 1. Itt U - feszültségű áramkörök mikrokontroller vagy külső tápegység.

Tény, hogy a jellemzői a mikrokontroller általában előírt feszültséget tartományokat, amelyek megfelelnek a logikai nulla és logikai egyet. Például, egy feszültség tartományban 0. 1 tekinthető logikai nulla, és a tartományban 4 5 - logikai egység.

Mi történik abban az esetben, ha a bemeneti feszültség 1-4?

Semmi. Switching nulláról 1 vagy 1-0 egyszerűen nem fog megtörténni, és a mikrokontroller bemenet állapota ugyanaz marad, mint volt az utolsó kapcsolót (vagy inkább így lesz egy mikrokontroller, amely egy nulla az egyik belső szabályok).

Most próbáljuk egy nagyon leegyszerűsített elképzelni, hogy a digitális bemenet a mikrokontroller (lásd. Ábra.).

Digitális bemenetek 1

Tehát, ha a kapcsoló érintkezők zárva vannak, a feszültség a bemeneten van. Feltételezzük, hogy a logikai egységet. Ha a kontaktus nyitott, a feszültség nem - ez egy logikus nulla.

Feszültsége - lámpa világít - a mikrokontroller tudja, hogy egy logikai egysége bemenet. Ha a „felső szobában a sötétben”, logikus nulla.

Tény, hogy nem világít benne a mikrokontroller, természetesen nem. És a kapcsoló csatlakoztatva van a bemenetek általában, ahogy az alábbi ábrán látható.

Digitális bemenetek 1

Itt a bemeneti feszültséget egy ellenállás. És a bemeneti vagy zárt közös vezetéket (ha nincs feszültség a bemeneti - logikai nulla), vagy ha a megszakító érintkezők nyitva vannak, a feszültség az ellenálláson jut a bemenet - egy logikai egységet.

Kiválasztása ellenállás függ a tápfeszültség és a jellemzőit a mikrokontroller bemeneteket.

Feszültséget adnak az ellenállás, mert általában megengedett bemeneti áramok korlátozottak. Ezen kívül lehetővé teszi, hogy alacsony fogyasztású mikrokontroller digitális bemenet (és az energiatakarékosság - ez egy fontos téma).

Típusú digitális bemenetek

Az automatika háromféle bemenetek:

  1. "Dry Contact".
  2. Konstans feszültség (általában a 0. 24).
  3. Váltakozó feszültség (0. 220).

Ahhoz, hogy a bemeneti mikrokontrollerek közvetlenül csatlakozni csak a második típusú jel (pontosabban, ez nem közvetlenül, hanem egy ellenálláson keresztül ábrán látható módon. 2).

„Száraz érintkező” - a jele, hogy nincs beépített áramforrás. Például, lehet, hogy egy kapcsolót (a képen), reléérintkezők vagy digitális kimenet „open collector” (a diszkrét kimenet, még mindig beszélünk).

„Száraz érintkező” a bemenet a mikrokontroller lehet csatlakoztatni, de egy ilyen rendszer magában foglalja, hogy nem lesz „száraz kapcsolat”, és lehetőség van ábra. 2, ez egy állandó feszültség.

Ami állandó feszültséget, a mikrokontroller áramkörök általában ugyanazt a tápegységet, ami hajtja a mikrokontroller is.

De lehetséges, hogy egy harmadik fél forrás feszültség, és feltéve, hogy a teljes (negatív) kimenete a forrás a földhöz kapcsolódik áramkör a mikrokontroller.

A feszültséget a forrás sokkal nagyobb lehet, mint a tápfeszültség a mikrokontroller. De emlékeznünk kell arra, hogy a bemeneti áramot az input-output portok a mikrokontroller korlátozott, így meg kell, hogy vegye fel ellenállásra, így semmilyen körülmények között ezeket a határértékeket nem lépik túl. De ez egy másik történet.