所谓开漏电路概念中提到的“漏”就是指mosfet的漏极。同理,开集电路中的“集”就是指三极管的集电极。开漏电路就是指以mosfet的漏极为输出的电路,而开集电路一般也就认为是集电极为输出的电路。 一般的用法是会在漏极外部的电路添加上拉电阻或者下拉电阻。完整的开漏电路应该由开漏器件和开漏上拉电阻组成。如图1所示:6 m. i, x% ^" c `$ n( y 8 q- E' @% g$ s+ |" c4 U% @0 J " @; E" Z. w* k 5 K. I% ?) m/ J$ G3 H: @ 组成开漏形式的电路有以下几个特点:8 O6 y2 L. b# x9 f ^* a Y* \ 0 N+ E6 C0 k# V' @. H4 S9 H/ o7 {3 ] 1. 利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经R pull-up ,MOSFET到GND。IC内部仅需很下的栅极驱动电流。如图1。8 k- m1 q5 ^' _6 \6 I , l4 x- \6 D8 y( t2 O( u 2. 可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。形成“与逻辑”关系。如图1,当PIN_A、PIN_B、PIN_C任意一个变低后,开漏线上的逻辑就为0了。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用状态的原理。 & N; o' h1 h) `4 L& U. v 3. 可以利用改变上拉电源的电压,改变传输电平。如图2, IC的逻辑电平由电源Vcc1决定,而输出高电平则由Vcc2决定。这样我们就可以用低电平逻辑控制输出高电平逻辑了。 S9 \- w2 K: O3 k ) V$ {, d6 }8 A: s8 z4 z 4. 开漏Pin不连接外部的上拉电阻,则只能输出低电平。 # ]6 n3 m f2 e. x& r9 j 5. 标准的开漏脚一般只有输出的能力。添加其它的判断电路,才能具备双向输入、输出的能力。 . v4 _- `6 K- _& @9 F0 N ' |9 w p E2 i. F0 r 0 Q0 P( J7 z7 k; N6 ? ; ]5 A& E1 l9 l8 d" _" u # F" l& ~" b/ H' f9 a; x 应用中需注意: : @( }! z) A, x7 c 1. 开漏和开集的原理类似,在许多应用中我们利用开集电路代替开漏电路。例如,某输入Pin要求由开漏电路驱动。则我们常见的驱动方式是利用一个三极管组成开集电路来驱动它,即方便又节省成本。如图3。 2. 上拉电阻R pull-up的阻值决定了逻辑电平转换的沿的速度。阻值越大,速度越低功耗越小。反之亦然。 . b: X: ^* _% g5 M; r' V2 K 组成开漏形式的电路有以下几个特点: - {) w% P K. C/ L* N 1. 利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经R pull-up ,MOSFET到GND。IC内部仅需很下的栅极驱动电流。如图1。 % V% u( a2 i' r7 ^+ f/ X 2 a! `% P E* r 2. 可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。形成“与逻辑”关系。如图1,当PIN_A、PIN_B、PIN_C任意一个变低后,开漏线上的逻辑就为0了。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用状态的原理。5 F. Y9 b* X' k6 ] 3. 可以利用改变上拉电源的电压,改变传输电平。如图2, IC的逻辑电平由电源Vcc1决定,而输出高电平则由Vcc2决定。这样我们就可以用低电平逻辑控制输出高电平逻辑了。 , n9 H8 m4 C/ U' C5 d1 L0 U. S* m" | % ] F7 T* G- M" p4 L* c* G " C3 a0 Z6 d a% ?2 @9 } 4. 开漏Pin不连接外部的上拉电阻,则只能输出低电平。 }: l* W8 b( c+ k# p# f 5. 标准的开漏脚一般只有输出的能力。添加其它的判断电路,才能具备双向输入、输出的能力。 应用中需注意: 1. 开漏和开集的原理类似,在许多应用中我们利用开集电路代替开漏电路。例如,某输入Pin要求由开漏电路驱动。则我们常见的驱动方式是利用一个三极管组成开 集电路来驱动它,即方便又节省成本。如图3。 2. 上拉电阻R pull-up的阻值决定了逻辑电平转换的沿的速度。阻值越大,速度越低功耗越小。反之亦然。7 u/ N. Q; A! U/ f |
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