推輓輸出和開漏輸出的區別,開漏和推輓到底啥區別?

時間 2021-10-14 22:54:30

1樓:du知道君

開漏輸出:oc門的輸出就是開漏輸出;od門的輸出也是開漏輸出。ttl電路有集電極開路oc門,mos管也有和集電極對應的漏極開路的od門,它的輸出就叫做開漏輸出。

它可以吸收很大的電流,但是不能向外輸出電流。所以,為了能輸入和輸出電流,它使用的時候要跟電源和上拉電阻一齊用 。oc門開漏輸出和od門開漏輸出都是為了同一個目的,都是為了實現邏輯器件的線與邏輯,當然選用不同的外接電阻也可以實現外圍驅動能力的增加。

當你應用此電路的時候,要注意應用時要加上拉電阻接電源,這樣才能保證邏輯的正確,在電阻上要根據邏輯器件的扇入扇出係數來確定,但一般mos電路帶載同樣的mos電路能力比較強,所以電阻通常可以選擇2.2k,4.9k這樣一些常用的 。

推輓輸出:可以輸出高,低電平,連線數字器件;開漏輸出:輸出端相當於三極體的集電極.

要得到高電平狀態需要上拉電阻才行.適合於做電流型的驅動,其吸收電流的能力相對強(一般20ma以內) .開漏電路概念中提到的“漏”就是指mosfet的漏極。

同理,開集電路中的“集”就是指三極體的集電極。開漏電路就是指以mosfet的漏極為輸出的電路。一般的用法是會在漏極外部的電路新增上拉電阻。

完整的開漏電路應該由開漏器件和開漏上拉電阻組成 。組成開漏形式的電路有以下幾個特點 : 利用外部電路的驅動能力,減少ic內部的驅動。

當ic內部mosfet導通時,驅動電流是從外部的vcc流經rpull-up,mosfet到gnd。ic內部僅需很下的柵極驅動電流。 可以將多個開漏輸出的pin,連線到一條線上。

形成 “與邏輯” 關係。如圖1,當pin_a、pin_b、pin_c任意一個變低後,開漏線上的邏輯就為0了。這也是i2c,smbus等匯流排判斷匯流排佔用狀態的原理。

可以利用改變上拉電源的電壓,改變傳輸電平。如圖2, ic的邏輯電平由電源vcc1決定,而輸出高電平則由vcc2決定。這樣我們就可以用低電平邏輯控制輸出高電平邏輯了。

開漏pin不連線外部的上拉電阻,則只能輸出低電平(因此對於經典的51微控制器的p0口而言,要想做輸入輸出功能必須加外部上拉電阻,否則無法輸出高電平邏輯)。 標準的開漏腳一般只有輸出的能力。新增其它的判斷電路,才能具備雙向輸入、輸出的能力 。

2樓:

推輓輸出:高低電平都可以輸出,既可以向負載灌電流又可以從負載吸收電流,帶載能力強開漏輸出:平時輸出地電平,加上拉電阻可以輸出高電平,上拉電阻決定功耗和速度,可以方便實現線與。

開漏和推輓到底啥區別?

3樓:misshappy是我

開漏和推輓bai區別如下

du;推輓輸出

zhi:可以輸出高,低電平,連線數字器dao件;

開漏輸出版:輸出端相當於三極體的集電權極. 要得到高電平狀態需要上拉電阻才行. 適合於做電流型的驅動,其吸收電流的能力相對強(一般20ma以內)。

推輓結構一般是指兩個三極體分別受兩互補訊號的控制,總是在一個三極體導通的時候另一個截止。

開漏電路概念中提到的“漏”就是指mos fet的漏極。同理,開集電路中的“集”就是指三極體的集電極。開漏電路就是指以mos fet的漏極為輸出的電路。

一般的用法是會在漏極外部的電路新增上拉電阻。完整的開漏電路應該由開漏器件和開漏上拉電阻組成。如圖1所示:

推輓這是一個輸出電路,按功放輸出級放大元件的數量,可以分為單端放大器和推輓放大器。單端放大器的輸出級由一隻放大元件(或多隻元件但並聯成一組)完成對訊號正負兩個半周的放大。單端放大機器只能採取甲類工作狀態。

4樓:明天之後等明天

開漏輸出:運算放大器高電平輸出時,上拉電壓是多少輸出就是多少。推輓輸出:運算放大器高電平輸出時,運算放大器供電是多少就輸出多少。有上拉的就是開漏

5樓:匿名使用者

推輓輸出與開漏輸出的區別 - [coding]. 推輓輸出:可以輸出高,低電平,連線數字器件;開漏輸出:

輸出端相當於三極體的集電極. 要得到高電平狀態需要上拉電阻才行. ...

6樓:匿名使用者

開漏和推輓

bai區別在於:

開漏du

:輸出端相當zhi於三極體的集電極,要得dao到高電平狀專態需要上拉電阻才行。屬 適合於做電流型的驅動,其吸收電流的能力相對強(一般20ma以內)。

推輓輸出:可以輸出高,低電平,連線數字器件。

開漏電路就是指以mos fet的漏極為輸出的電路。一般的用法是會在漏極外部的電路新增上拉電阻。完整的開漏電路應該由開漏器件和開漏上拉電阻組成。

推輓結構一般是指兩個三極體分別受兩互補訊號的控制,總是在一個三極體導通的時候另一個截止。

stm32中開漏輸出與推輓輸出進行比較一下,推輓完全可以替換開漏吧?

7樓:匿名使用者

開漏 適合於做電流型的驅動,其吸收電流的能力相對強(一般20ma以內).

推輓 可以輸出高,低電平,連線數字器件

這兩個看起來 推輓 就克代替開漏 但是 在要求較高的場合 根據我自己的經驗 還是有很多差別的

比方說 要完全截止 高電流 開漏推輓 是不勝任的 沒有開漏 完全 控制 一些普通的連續訊號通斷 推輓 可以

關於推輓輸出和上拉電阻的區別

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