推挽(push-pull)、开集(OC)、开漏(OD)区别-KIA MOS管
推挽电路
推挽输出(Push-Pull Output)是由两个MOS或者三极管受到互补控制信号的控制,两个管子始终处在一个导通另一个截止的状态,如图1所示:
对于推挽输出,输出高、低电平时电流的流向如图2所示。所以相比于后面介绍的开漏输出,输出高电平时的驱动能力强很多。
开集(OC)、开漏(OD)电路
1)定义与运用
OC门是针对三极管来说,OD门是针对MOS管来说。现在MOS管用普遍,而且性能要比晶体管要好,所以很多开漏输出电路,和上面讲的推挽输出电路都用MOS管实现。由于使用MOS管的情况较多,很多时候就用"开漏输出"这个词代替了开漏输出和开集输出。
开漏(OC/OD门)输出最主要的特性就是高电平没有驱动能力,需要借助外部上拉电阻才能真正输出高电平,此时,如果在集电极或漏极上增加上拉电阻,就具备了输出高、低电平的功能,而且电平被固定的钳位在VCC或者GND。
①开漏输出的这一特性一个明显的优势就是可以很方便的调节输出的电平,因为输出电平完全由上拉电阻连接的电源电平决定。所以在需要进行电平转换的地方,非常适合使用开漏输出。
②开漏输出的这一特性另一个好处在于可以实现"线与"功能,所谓的"线与"指的是多个信号线直接连接在一起,只有当所有信号全部为高电平时,合在一起的总线为高电平;只要有任意一个或者多个信号为低电平,则总线为低电平。而推挽输出就不行,如果高电平和低电平连在一起,会出现电流倒灌,损坏器件。
开漏与推挽电路的区别
1)推挽输出:可以吸电流也可以灌电流,相对于开漏,输出电平取决于IC电源。然而,一条总线上只能有一个推挽输出期间。
2)开漏输出:实现电平转换,实现”线与“逻辑(I2C等接口总线应用中),利用外电路提高驱动能力,利用上拉电阻提供高电平,显然,没有上拉电阻只能输出低电平。
3)如果你想要电平转换速度快的话,那么就选推挽(push-pull),但是缺点是功耗相对会大些。
4)如果你想要功耗低,且同时具有“线与”的功能,那么就用开漏(open-drain)的模式。
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