收藏壹芯微 | 在线留言| 网站地图

您好!欢迎光临壹芯微科技品牌官网

壹芯微

深圳市壹芯微科技有限公司二极管·三极管·MOS管·桥堆

全国服务热线:13534146615

壹芯微二极管
首页 » 壹芯微资讯中心 » 常见问题解答 » 电路分析:开漏输出与推挽输出电路

电路分析:开漏输出与推挽输出电路

返回列表来源:壹芯微 发布日期 2023-11-09 浏览:-

电路分析:开漏输出与推挽输出电路

Pull驱动的选择。

Open-Collector/Open-Drain输出电路

先来讲讲集电极开路/开漏电路。OD门和OC门其实本质上很接近,区别就是一个是漏极开路,一个是集电极开路。原理图如下,仅仅就是管子的不同,而MOSFET一般会有一个续流二极管。开漏电路的原理就是指以MOSFET的漏极为输出的电路。指内部输出和地之间有个N沟道的MOSFET。
11.png

针对OD电路集中火力来进行分析

OD电路无法自己输出高电平,只有漏电流(sink current)。若想要要用作高电平输出使用时,则必须在增加上拉电路,从而产生集电流(source current)。如下电路图。
12.png

OD电路的工作状态:

当IN为0时,A为0,Q1为关断状态,B为1,Q2为导通状态,电流经过路径1,此时OD电路输出为0。

当IN为1时,A为1,Q1为导通状态,B为0,Q2为关断状态,电流经过路径2,此时OD电路输出为1。

同时由于OD电路的特性,多个OD电路连接在同一个网络上时,不需要额外的逻辑电路即可以实现“线与逻辑”。
13.png

只要其中任意一个IC输入为1,则整个BUS均为0。所有IC输入均为0,BUS才为1。

总结一下OD电路的优点:

1、可以便捷实现输出电平的转换。VDD与VCC的电压可以不一致,输VCC大于输入VDD(Up-translate),输出VCC小于输出VDD(Down-translate)。

2、多个OD输出的引脚接在一个网络上,可以实现“线与”逻辑。这就是I2C、SMBus等总线判断总线占用状态的原理。

3、利用外部上拉电路的驱动能力,IC内部的MOSFET的栅极驱动电流很小。驱动能力由外部的上拉电阻调节。

4、可以通过改变上拉电源的电压,实现电平转换传输的功能。

那么缺点也总结一下:

1、OD电路外接上拉时,输出低电平有个持续的电流经过上拉电阻和MOSFET,无法关断此电流,会导致功耗的增大。

2、上拉电阻的阻值选择不能太小,阻值太小会导致持续的sink电流功耗增大。

3、上拉电阻的阻值选择不能太大,OD电路的上升时间由上拉电阻R和总线电容C共同决定。阻值R越大,上升时间越慢。

Push-Pull推挽输出电路

理解完了OD电路,再来理解一下推挽电路。Push-pull电路是指输出脚内部有一对互补的MOSFET。当Q1导通、Q2截止时输出高电平;而当Q1截止导通、Q2导通时输出低电平。
14.png

Push-pull即能够漏电流(sink current),又可以集电流(source current)。

除非Push-pull需要支持额外的高阻抗状态,否则不需要额外的上拉电阻。

推挽电路的输出能力看IC内部输出极N管P管的面积。推挽电路由于没有上拉电阻,上升是由寄生电阻R(较小)和总线电容C来决定的。可以通过寄存器配置调整上下管的驱动电流。

推挽电路的优点:

1、可以吸电流,也可以贯电流。

2、推挽电路的的高低电平由IC的电源确定。

3、驱动能力比OD电路强,相比OD电路可支持更高速率的电平翻转。

相反的缺点有:

1、一条总线上只能有一个push-pull输出的器件,不然会产生很大的对地电流,损坏电路。

2、功耗比OD电路要更大。
15.png

若一条总线上有两路推挽输出如上图,当Q1和Q4同时开通时,会产生如上图红色通路的大电流,导致损坏IO。

现在大多数GPIO可以通过寄存器配置实现推挽电路或OD电路。在IC内部实现的情况时,通过打开或关闭上管从而实现推挽和OD电路的切换。
16.png

推挽输出可支持更高的电平翻转速率,但是功耗消耗也更大。OD输出可以实现功耗低,并可以实现逻辑“线与”。这个则是在GPIO选择时的权衡取舍。

壹芯微科技专注于“二,三极管、MOS(场效应管)、桥堆”研发、生产与销售,21年行业经验,拥有先进全自动化双轨封装生产线、高速检测设备等,研发技术、芯片源自台湾,专业生产流程管理及工程团队,保障所生产每一批物料质量稳定和更长久的使用寿命,实现高度自动化生产,大幅降低人工成本,促进更好的性价比优势!选择壹芯微,还可为客户提供参数选型替代,送样测试,技术支持,售后服务等,如需了解更多详情或最新报价,欢迎咨询官网在线客服!

手机号/微信:13534146615

QQ:2881579535

推荐阅读

【本文标签】:

【责任编辑】:壹芯微 版权所有:http://www.szyxwkj.com/转载请注明出处

最新资讯

1高效能源转换:正激和反激开关电源的设计原理揭秘

2突破性的仪表放大器抑制方法:优化信号处理效率

3优化MOS管开关性能:应对米勒效应的最新技术与方法

4优化电路设计:7800系列稳压器的最佳实践指南

5三端稳压管内部结构解析:探秘稳压管电路的构成与工作原理

6预防转换器启动时的输出涌流:重要性与应对方法

7实用指南:步步详解如何搭建自己的隔离式半桥栅极驱动器系统

8精益求精:优化简单电流监测电路的性能与稳定性

9高效应对EMC挑战:电源PCB设计的5个关键步骤

10全桥驱动螺线管技术:提高关断速度的实用方法

全国服务热线13534146615

地 址/Address

工厂地址:安徽省六安市金寨产业园区
深圳办事处地址:深圳市福田区宝华大厦A1428
中山办事处地址:中山市古镇长安灯饰配件城C栋11卡
杭州办事处:杭州市西湖区文三西路118号杭州电子商务大厦6层B座
电话:13534146615 企业QQ:2881579535

扫一扫!

深圳市壹芯微科技有限公司 版权所有 | 备案号:粤ICP备2020121154号