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逻辑1与0的区别及应用场景解析

【摘要】:在前面一节中,介绍了有关TTL IC的信号电平。不过,当处理TTL时,还必须牢记对噪声的处理措施。这时为高电平的逻辑值“1”。这种状态被称为低阻抗状态。因为继电器处于OFF状态,所以I/O口的PB。变为开放状态,噪声容易从此处进入。在命令上,虽然操作机构是处于停止状态,但是因为噪声,微型计算机向继电器发送了动作信号,操作机构就运转了。因此,当继电器处于OFF状态时,如果微型计算机因为噪声产生了错误的指令,就会引起麻烦。

在前面一节中,介绍了有关TTL IC的信号电平。这是在制作接口时不可缺少的基本知识。现在,大家都可以清楚地理解数字信号高电平和低电平的含义了。不过,当处理TTL时,还必须牢记对噪声的处理措施。

那么,在本节,我们就来介绍一个当把微型计算机的信号传送到外部场合(即将其信号传送到外部电路上)时噪声的处理措施。请大家考虑一下当微型计算机把信号传给继电器以及驱动操作机构时的具体情况。

当继电器处于ON状态时,如图5-5所示不用担心噪声。微型计算机的I/O口PB。这时为高电平的逻辑值“1”。这种状态被称为低阻抗(电阻成分)状态。因为阻抗被降低了,所以很少产生噪声。

但是,如图5-6所示,当继电器处于OFF状态时,就会产生问题。因为继电器处于OFF状态,所以I/O口的PB。变为开放状态,噪声容易从此处进入。这样的话,微型计算机就会因噪声而产生错误的操作。在命令上,虽然操作机构是处于停止状态,但是因为噪声,微型计算机向继电器发送了动作信号,操作机构就运转了。因此,当继电器处于OFF状态时,如果微型计算机因为噪声产生了错误的指令,就会引起麻烦。

图5-5 当继电器处于ON状态时没有噪声

图5-6 当继电器处于OFF状态时产生噪声