1,多少电压以上定义为高电平

在PLC中 DC24应为标准的高电平输入 我想在平时可在这个范围20-28V都可算高地平 标准低电平应该是0V

多少电压以上定义为高电平

2,何为高电平

就是与低电平相对的高电压,是电工程上的一种说法。数字逻辑电路中的说法,在逻辑电路中,低电平表示0,高电平表示1。一般规定低电平为0~0.25V,高电平为3.5~5V。也有其他的可能,如在移动设备中电池的电压会随使用时间的的推移而降低,如果规定高电平最低为3.5V的话可能设备的使用时间会大大降低,此时规定的高电平电压会低一点,最低会有1.7V左右。

何为高电平

3,5v电压范围高电平是多少

这与电源电压有关。通常门电路高电平近似于电源电压,如4.3--5.0v左右也正常。低电平理论上为0。在0.6v以下也正常。

5v电压范围高电平是多少

4,多少电压以上定义为高电平多少电压以上定义为低电平

高低电平时相对而言的,不同的系统有不同参考电平这个要具体看是什么系统,和你的设计情况常规的:5V 和3.3V TTL电平大致是2V以上是高,0.8V以下是低2.5V TTL电平大致是1.7V以上是高,0.7V以下是低5V COMS电平大致是3.5以上是高,1.5V以下是低3.3V COMS电平大致是2V以上是高,0.7V以下是低2.5V COMS电平大致是1.7V以上是高,0.7V以下是低0V ECL电平大致是-1.24以上是高电平,-1.36以下是低电平5V ECL电平大致是3.78V以上是高电平,3.64以下是低电平3.3V ECL电平大致是2.06V以上是高电平,1.94以下是低电平1.2V GTL电平大致是0.85V以上是高电平,0.75以下是低电平1.5V GTL电平大致是1.2V以上是高电平,0.8V以下是低电平RS232电平:+15V表示低电平,-15V表示高电平

5,何为高电平

就是与低电平相对的高电压,是电工程上的一种说法。数字逻辑电路中的说法,在逻辑电路中,低电平表示0,高电平表示1。一般规定低电平为0~0.25V,高电平为3.5~5V。也有其他的可能,如在移动设备中电池的电压会随使用时间的的推移而降低,如果规定高电平最低为3.5V的话可能设备的使用时间会大大降低,此时规定的高电平电压会低一点,最低会有1.7V左右。
高电平就是和系统工作电压值相同电压低电平就是地、0电压或者近0电压

6,数字电路中的高电平电压是指几V到几V还有低电平

在数字电路中,般规定低电平为0~0.25V,高电平为3.5~5V。低电平表示0,高电平表示1。但是也有特殊情况,在移动设备中,电池的电压会随使用时间的的推移而降低,如果规定高电平最低为3.5V的话可能设备的使用时间会大大降低,此时规定的高电平电压会低一点,最低会有1.7V左右。高电平、低电平是相对的。涉及各电路的“门坎”,高电平和低电平有时是一小范围;有时是电源电压的一半左右为中间量,数字电路高低电平接近正负电源值;扩展资料脉冲信号与电平信号电平即”电压平台”,指的是电路中某一点电压的高低状态,在数字电路中常用高电平和低电平分别表示”1”或”0”(也可以是”0”或”1”).电平的高低是个相对概念,3V对于7V是低电平,但对于1V就是高电平.脉冲指电子电路中的电平状态突变,既可以是突然升高(脉冲的上升沿),也可以是突然降低(脉冲的下降沿).一般脉冲在电平突变后,又会在很短的时间内恢复原来的电平状态.参考资料来源:百度百科--高电平参考资料来源:百度百科--低电平参考资料来源:百度百科--电平

7,单片机里高电平和低电平分别是什么意思啊

输出电压=VCC就是高电平,输出电压=GND(一般是0V)就是低电平,分别用1和0来表示,这个是理想值。但实际上它也有一个范围,这个会在单片机的datasheet里说明。比如你的单片机供电压(VCC)=5V,那么,datasheet里会说明高电平最低要达到多少伏,比如给出的是3.7V,那么在3.7~VCC的范围内,单片机都会识别成高电平。低电平会说明最高能达到多少伏,比如0.8V,那么GND~0.8V这个范围内的电压都会被识别为低电平。中间状态(0.8V~3.7V)识别状态不定,可能是高电低也可能是低电平。所以实际应用时要注意这个问题。

8,高电平是相对的吗4算不算高电平

一般来说你相对的,-4不算高电平 逻辑电平的一些概念 要了解逻辑电平的内容,首先要知道以下几个概念的含义: 1:输入高电平(Vih): 保证逻辑门的输入为高电平时所允许的最小输入高电平,当输入电平高于Vih时,则认为输入电平为高电平。 2:输入低电平(Vil):保证逻辑门的输入为低电平时所允许的最大输入低电平,当输入电平低于Vil时,则认为输入电平为低电平。 3:输出高电平(Voh):保证逻辑门的输出为高电平时的输出电平的最小值,逻辑门的输出为高电平时的电平值都必须大于此Voh。 4:输出低电平(Vol):保证逻辑门的输出为低电平时的输出电平的最大值,逻辑门的输出为低电平时的电平值都必须小于此Vol。 5:阀值电平(Vt): 数字电路芯片都存在一个阈值电平,就是电路刚刚勉强能翻转动作时的电平。它是一个界于Vil、Vih之间的电压值,对于CMOS电路的阈值电平,基本上是二分之一的电源电压值,但要保证稳定的输出,则必须要求输入高电平> Vih,输入低电平 Vih > Vt > Vil > Vol。 6:Ioh:逻辑门输出为高电平时的负载电流(为拉电流)。 7:Iol:逻辑门输出为低电平时的负载电流(为灌电流)。 8:Iih:逻辑门输入为高电平时的电流(为灌电流)。 9:Iil:逻辑门输入为低电平时的电流(为拉电流)。 门电路输出极在集成单元内不接负载电阻而直接引出作为输出端,这种形式的门称为开路门。开路的TTL、CMOS、ECL门分别称为集电极开路(OC)、漏极开路(OD)、发射极开路(OE),使用时应审查是否接上拉电阻(OC、OD门)或下拉电阻(OE门),以及电阻阻值是否合适。对于集电极开路(OC)门,其上拉电阻阻值RL应满足下面条件: (1): RL < (VCC-Voh)/(n*Ioh+m*Iih) (2):RL > (VCC-Vol)/(Iol+m*Iil) 其中n:线与的开路门数;m:被驱动的输入端数。 :常用的逻辑电平 ·逻辑电平:有TTL、CMOS、LVTTL、ECL、PECL、GTL;RS232、RS422、LVDS等。 ·其中TTL和CMOS的逻辑电平按典型电压可分为四类:5V系列(5V TTL和5V CMOS)、3.3V系列,2.5V系列和1.8V系列。 ·5V TTL和5V CMOS逻辑电平是通用的逻辑电平。 ·3.3V及以下的逻辑电平被称为低电压逻辑电平,常用的为LVTTL电平。 ·低电压的逻辑电平还有2.5V和1.8V两种。 ·ECL/PECL和LVDS是差分输入输出。 ·RS-422/485和RS-232是串口的接口标准,RS-422/485是差分输入输出,RS-232是单端输入输出。

9,电源是5V实验数据中25V算是高电平还是低电平

如果是在TTL逻辑电路中,对输入信号来说,只要高于2.0V都属于高电平,因此2.5V毫无疑问属于高电平。对于输出信号来说,高电平的典型值是3.5V,最小值是2.7V,2.5V比最小值还低,显然不能算高电平;但是TTL逻辑输出低电平的典型值是3.5V,最大值是0.5V,这个2.5V又高于输出低电平的最大值,也不能算低电平。因此对于TTL逻辑输出电平来说,2.5V属于不伦不类的电压值,出现这样的电压值无法确保数据的可靠传输和操作。如果是在CMOS电路中(5V工作条件下),输入低电平的最大值是1.5V,输入高电平的最小值是3.5V;输出低电平最大值是0.5V,输出高电平最小值是4.5V,这个2.5V更是不伦不类。无论对输入还是输出,都不确定是高电平还是低电平。
其实一般的lvttl 232 芯片是可以兼容5v电压的,所以在要求不高的场合,可以直接相连。232可以接受5v的电压。同样5v的mcu接收2.5v的232电平,也是可以判别出高低电平的,因为根据ttl电平规范,只要电平达到2.0v(应该是这个数值,记不清了)以上,就可以判断为高电平了。 但你若真的想变换一下,我做过两种成功方案: 1、用电阻分压的方法,即mcu给232的电平是5v,那么可以在这根数据线上接两个电阻(至于怎么接,我想你会懂的吧。就相当于把mcu出来的信号电压看成是vcc,对5v的vcc进行分压,变成2.5v的,就这么简单……),将此电压进行分压后再传给232,这样就达到电平转换了。当然,分压电阻很简单就能计算出来,比如,一个是510,一个是510欧,那么就可以得到2.5v左右的电压输出了。 不过呢,这里要注意一个问题,ttl电平的mcu,虽然供电电压是5v的,但是io输出可就不一定是5v哦!!!很有可能连4v都不到,所以你在搭分压电阻的时候,要根据实际情况来选择那两个电阻,否则分压出来,达不到lvttl电平的高电平要求,那232传输就会有误了。 刚才说的是mcu给232的,由于232给mcu的是2.5v的电平,对于ttl电平的mcu,一般只要电平达到2.0v以上,就判断为高电平了,所以232给mcu的信号没必要进行处理,可以直接连给mcu。 2、用74lv245芯片 手册上说它的供电电压vcc:1.0 -5.0v,输出是0v - vcc,则你用2.5v的电压给这个芯片供电,然后将mcu的输出接到这个芯片的输入,这个芯片的输出接到232的输入。虽然这个芯片用2.5v供电,但它的输入端口是可以承受5v电压的,看数据手册就知道啦! 这样,经过这个芯片的转换,可以将5v电压转成2.5v电压。 而232给mcu那端,像上面方案一说的,没必要进行转换,直接连就行了。第一种方案呢,原理简单,电路也简单,成本非常低。 要是觉得不可靠,那就用第二种方案喽,哈哈!!。 第二种方案成本高一点啦,但适用于数据线多的场合,如8位5v的数据线转成8位3.3v,或者2.5v的,用上面的片子就行了。因为这个芯片是8位的,你若只用一位,感觉有点浪费了,哈哈!!! 我这样说了这么多,希望你能明白了,呵呵!

10,proteus非门 几伏特算高电平 几伏算低电平

仿真不一定正确不过你说的 有信号即为1是不对的不同门电路的有效电平是不同的TTL集成电路使用TTL管,也就是PN结。功耗较大,驱动能力强,一般工作电压+5V CMOS集成电路使用MOS管,功耗小,工作电压范围很大,一般速度也低,但是技术在改进,这已经不是问题。 就TTL与CMOS电平来讲,前者属于双极型数字集成电路,其输入端与输出端均为三极管,因此它的阀值电压是<0.2V为输出低电平;>3.4V为输出高电平。 而CMOS电平就不同了,他的阀值电压比TTL电平大很多。而串口的传输电压都是以COMS电压传输的。 1,TTL电平: 输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平 是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是 0.4V。 2,CMOS电平: 1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。非门又称非电路、反相器、倒相器、逻辑否定电路,简称非门是逻辑电路的基本单元。非门有一个输入和一个输出端。当其输入端为高电平(逻辑1)时输出端为低电平(逻辑0),当其输入端为低电平时输出端为高电平。
仿真不一定正确不过你说的 有信号即为1是不对的不同门电路的有效电平是不同的ttl集成电路使用ttl管,也就是pn结。功耗较大,驱动能力强,一般工作电压+5v cmos集成电路使用mos管,功耗小,工作电压范围很大,一般速度也低,但是技术在改进,这已经不是问题。 就ttl与cmos电平来讲,前者属于双极型数字集成电路,其输入端与输出端均为三极管,因此它的阀值电压是<0.2v为输出低电平;>3.4v为输出高电平。 而cmos电平就不同了,他的阀值电压比ttl电平大很多。而串口的传输电压都是以coms电压传输的。 1,ttl电平: 输出高电平>2.4v,输出低电平<0.4v。在室温下,一般输出高电平是3.5v,输出低电平 是0.2v。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0v,输入低电平<=0.8v,噪声容限是 0.4v。 2,cmos电平: 1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0v。而且具有很宽的噪声容限。
仿真的时候要看,你芯片的GND所接电压,高于4.5V肯定是高电平的应该。最好把所有的GND都用同一个接地,然后应该是可以的,关注下仿真时间,可能仿真太慢,没有到变化的时候。
仿真不一定正确不过你说的 有信号即为1是不对的不同门电路的有效电平是不同的TTL集成电路使用TTL管,也就是PN结。功耗较大,驱动能力强,一般工作电压+5V CMOS集成电路使用MOS管,功耗小,工作电压范围很大,一般速度也低,但是技术在改进,这已经不是问题。 就TTL与CMOS电平来讲,前者属于双极型数字集成电路,其输入端与输出端均为三极管,因此它的阀值电压是<0.2V为输出低电平;>3.4V为输出高电平。 而CMOS电平就不同了,他的阀值电压比TTL电平大很多。而串口的传输电压都是以COMS电压传输的。 1,TTL电平: 输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平 是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是 0.4V。 2,CMOS电平: 1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。

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