推挽電路
推挽輸出(Push-Pull Output)是由兩個MOS或者三極管受到互補控制信號的控制,兩個管子始終處在一個導通另一個截止的狀態,如圖1所示:
對于推挽輸出,輸出高、低電平時電流的流向如圖2所示。所以相比于后面介紹的開漏輸出,輸出高電平時的驅動能力強很多。
開集(OC)、開漏(OD)電路
1)定義與運用
OC門是針對三極管來說,OD門是針對MOS管來說。現在MOS管用普遍,而且性能要比晶體管要好,所以很多開漏輸出電路,和上面講的推挽輸出電路都用MOS管實現。由于使用MOS管的情況較多,很多時候就用"開漏輸出"這個詞代替了開漏輸出和開集輸出。
開漏(OC/OD門)輸出最主要的特性就是高電平沒有驅動能力,需要借助外部上拉電阻才能真正輸出高電平,此時,如果在集電極或漏極上增加上拉電阻,就具備了輸出高、低電平的功能,而且電平被固定的鉗位在VCC或者GND。
①開漏輸出的這一特性一個明顯的優勢就是可以很方便的調節輸出的電平,因為輸出電平完全由上拉電阻連接的電源電平決定。所以在需要進行電平轉換的地方,非常適合使用開漏輸出。
②開漏輸出的這一特性另一個好處在于可以實現"線與"功能,所謂的"線與"指的是多個信號線直接連接在一起,只有當所有信號全部為高電平時,合在一起的總線為高電平;只要有任意一個或者多個信號為低電平,則總線為低電平。而推挽輸出就不行,如果高電平和低電平連在一起,會出現電流倒灌,損壞器件。
開漏與推挽電路的區別
1)推挽輸出:可以吸電流也可以灌電流,相對于開漏,輸出電平取決于IC電源。然而,一條總線上只能有一個推挽輸出期間。
2)開漏輸出:實現電平轉換,實現”線與“邏輯(I2C等接口總線應用中),利用外電路提高驅動能力,利用上拉電阻提供高電平,顯然,沒有上拉電阻只能輸出低電平。
3)如果你想要電平轉換速度快的話,那么就選推挽(push-pull),但是缺點是功耗相對會大些。
4)如果你想要功耗低,且同時具有“線與”的功能,那么就用開漏(open-drain)的模式。
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