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数控技术,即***用电脑程序控制机器的方法,按工作人员事先编好的程式对机械零件进行加工的过程。
数控技术专业主要学习与机械相关的机械制图,机械设计基础,机械制造基础,机械专业英语,现代工程图学、工程力学、机械设计基础、气、液、电控制技术、机械设计基础、电工电子技术、特种加工技术、可编程控制器、数控加工工艺、数控机床、 CAD/CAM技术、典型数控系统、数控机床故障分析与维修、数控机床操作技术培训和职业资格鉴定等。
以及专业领域的机械加工工艺与装备,机床故障诊断与维修,液压与气压传动,电工电子技术,数控原理与系统,数控加工工艺 与编程等课程。
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数控技术是***用数字控制的方法对某一工作过程实现自动控制的技术。
学习内容是:数控加工工艺、工程力学、数控原理、机械设计基础、机床结构与检查、数控编程制图、数控机床操作维修等。
我们把连接到VCC(电源正极)的拉电阻称为上位电阻,把连接到GND(电源负极)的拉电阻称为下位电阻。
没有加入上拉电阻或者下拉电阻,输入端口会产生不确定性的信号。
图A电路没有加入上拉电阻,轻触开关没有按下时,输入端口A是一个未知状态的信号,图B电路加入了上拉电阻,轻触开关没有按下时,输入端口B也可以确定为高电平。
图C电路没有加入下拉电阻,轻触开关没有按下时,输入端口C是一个未知状态的信号,图D电路加入了下拉电阻,轻触开关没有按下时,输入端口D也可以确定为低电平。
由此可知,在输入端口加入上拉或者下拉电阻是非常有必要的。
图A的NPN三极管输电路没有加入上拉电阻,输出端口A没有信号输出能力。
图B的NPN三极管输电路加入上拉电阻,当驱动信号DR为高电平时,三极管导通,输出端口B为低电平,驱动信号DR为低电平时,三极管截止,输出端口B为高电平。
图C的PNP三极管输电路没有加入下拉电阻,输出端口C没有信号输出能力。
下拉电阻和上拉电阻的工作原理及必要性是什么?
在电路中常说的拉阻指的就是上拉电阻和下拉电阻,上下拉电阻就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平(1)或低电平(0),同时都有限流作用。高电平(1)并不是说高电平就是1V,可以是3.3V或5V或其它电压,低电平(0)并不是说电平就是0V,可以是接近0v或0V的电压。高电平、低电平只是代表两种状态。
上拉电阻是从电源到负载之间的电阻,下拉电阻是从地到负载之间的电流。前者可以用于解决总线驱动能力不足提供电流,后者可用于吸收电流。
上下拉电阻的作用
1、提高电压准位。例如TTL电路驱动COMS电路,若TTL电路输出高电平低于COSM电路最低高电平值,此时就需要在TTL电路的输出端接上拉电阻。2、加大输出引脚驱动力。3、N/A PIN防静电防干扰。4、电阻匹配,抑制反射波干扰。5、提高输入信号的噪音容限。6、预设空间状态/缺省。简单的来说上下拉电阻就是增大电流,加强电路的驱动能力。
电路中加上拉电阻或下拉电阻的目的是确定某个状态电路中的高电平或低电平。下面举几个例子进行讲解:
增加上拉电阻的目的是使当按键断开时,KeyIn1处于高电平状态,若无上拉,悬空,状态无法确定。断开为1,闭合为0,数字逻辑关系明确。
比较器输出加上拉电阻
当比较器反相输入端电压>同相输入端电压时,比较器输出低电平(地),没问题;
当比较器反相输入端电压<同相输入端电压时,若无上拉电阻,比较器是不会输出高电平的,而是相当于悬空状态的导线,只有增加上拉电阻才会输出高电平。
三极管、MOS管等控制端上拉或下拉
三极管和MOS管当开关使用时,控制端加上拉或下拉电阻的目的是当没有输入信号时,使控制极处于稳定电平状态,确保三极管或MOS管截止。
还有处理器IO口、光耦输出、某些反相器等增加上拉或下拉电阻的目的也是一样的,为了确定电平状态。
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原标题:下拉电阻和上拉电阻的工作原理及必要性?
在电子开关电路或数字电路中,通常以高电平代表“1",这个高电平电压可以是5V,也可以是3.3V,或是其它电压值。低电平代表"0”,低电为0Ⅴ或接近0V。用"1"和“0”表示开关的两个状态,方便逻辑运算,这不是问题的主题,就不细说了。下面以晶体管开关电路为例说明下拉和上拉电阻的作用,见下图。
晶体管工作在开关状态时,必须保证晶体管导通时要可靠饱和导通,截止时可靠截止,这样可以提高抗干扰能力,不至于因一般干扰破坏逻辑状态。
1,下拉电阻的作用。下拉指的是电阻一端[_a***_](0V)。图中k1可以是普通开关,也可以是其它电器控制的光耦输出C、E开关,也可以是其它电器控制的继电器常开接点。这里R2就是下拉电阻,在k1断开的时候,如果没有R2,V1基极等于悬空,由于V1的放大倍数很高,这时一旦Ⅴ1基极有较强电压杂波干扰,就会使V1的工作状态不确定,有可能瞬间进入放大区,破坏了本应截止的状态,造成逻辑关系错误。有了R2以后,可将V1基极b通过R2接地,从而确保Ⅴ1基极b电位为0V,使V1可靠截上,电压干扰杂波也无法破坏可靠截止的“0"状态。
2,上拉电阻的作用。上拉指的是电阻一端接V㏄(5V)。图中R1、R3、R5都是上拉电阻。以R3为例,它是V1的集电极电阻,确保V1集电极有正确的电压输出电平Uce1。k1接通时V1饱和导通,Uce1≈0V,Vbe2≈0V,V2截止,LED不亮,输出高电平Uo=5V。k1断开时,V1截止,5V经R3加到V2基极上,R3选择合适参数,使V2饱和导通,LED亮,输出低电平Uo≈0V。由此可见,上拉电阻R3是V1集电极负载电阻,在V1导通时确保Uce1≈0V,使V2截止;在V1截止时,为V2基极提供电流,使V2饱和导通。这就是上拉电阻的作用与原理。
现在的单片机或其它集成电路,不管多么复杂,其上拉下拉电阻的作用和原理都相似。对于电子电路DlY而言,自己设计电路时,灵话运用上下拉电阻非常重要。
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2018.04.01 12:15 发布于北京。
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