什么是开放排水:配置及其工作

开路漏极或开路集电极输出管脚是简单的晶体管它与地面相连。每当我们在栅极施加高输入时,漏极和源极就会短路。当我们在栅极施加低输入时,漏极和源极就断开。简单来说,露天排水沟就像转变它将根据给定的输入信号进行连接或断开。本文讨论的概述什么是一个开放的流失,电路及其工作

排水明沟输入/输出配置

露天排水沟在许多地方都很常见集成电路.这有助于多个设备连接使用单线,这是一种下拉操作模式。这种单线也是一种双向线,因此由于许多器件在同一条线路上互连,它的双向性质对电路来说将变得非常重要。到配置,它有可编程的输出配置与推拉。数字输出的工作有两种模式,一种是推挽模式,另一种是开漏模式。


排水明沟
排水明沟

当在推挽模式下完成配置时,0将输出引脚连接到地,1将连接到Vio。当在开路漏极模式下进行操作时,较高的晶体管将被禁用,0继续与地连接,输出1将断开Vio引脚并保持浮动。

打开排水管VS拉推
打开排水管VS拉推

开关

  • 它只有一个与地相连的开关
  • 推挽将包含两个开关。一个开关连接到地,另一个开关连接到VCC。

输出

  • 如果输出引脚高,则引脚通过开关连接到接地。当输出引脚降低时,引脚将在开关关闭时开始浮动。
  • 如果输出是高引脚通过NPN开关连接到Vdd。如果输出低,引脚将在PNP开关的帮助下接地。

能量消耗

  • 推拉消耗非常低的功率,因为​​它不需要任何拉动电阻器
  • 当它处于ON状态时,由于负载电阻的漏极,需要高功率消耗

操作速度

  • 推拉式运转速度快
  • 与推挽式相比,它的转换速度较慢

加载

  • 推挽式不能驱动外部负载
  • 开漏漏极将直接驱动小于或等于10mA的外部负载

信号

  • 推拉不能将各种传感器的Vout信号组合到一起公共汽车
  • 它能够切换比VDD电源电压更高或更低的电压

在A.开放式vs开放收集器,一个开放的漏极是CMOS.和一个开放的收藏家是以下是.当电流低BJTS饱和度电压时,电压高于FET的RDS引起的电压降。

排水明沟GPIO

  • PMOS在开路漏极配置中不存在,输出有两种可能:高输出和浮动输出。
  • NMOS将被激活,在输出数据寄存器和I/O引脚是地面。
  • 输出数据寄存器将在给出时将端口留在Hi-Z中,并且未定义I / O状态。
  • 要解决此问题,必须激活内部上拉电阻,或者另一个用于外部上拉电阻。激活上拉电阻时,I / O引脚将其状态转到VDD。

输出模式与开路漏极配置是什么,但顶部PMOS晶体管根本不存在。晶体管关闭时漏极会打开,因此输出会浮起来。开路排水管输出配置不能拉起引脚,只能拉下引脚。GPIO的开漏输出配置是无用的,除非它具有拉起能力

排水明沟GPIO
排水明沟GPIO

为了在实际应用中利用这一点,它必须与外部上拉电阻或内部上拉电阻一起使用。在目前的情况下,所有MCU都支持每个GPIO引脚的内部上拉电阻,你必须使用GPIO配置来激活或关闭它们


如何驾驶LED

为了驾驶引领首先,将LED连接到引脚后,激活内部上拉电阻。为了打开LED,只给1作为输入,使它倒置为0,晶体管将关闭。当它被关闭时,一个上拉电阻将帮助LED将被驱动到Vcc。类似地,如果你想关闭LED,只要给输入0,晶体管就会打开,这样LED就会关闭。

内部上拉电阻的值是固定的,其范围为10kilo欧姆到250公斤欧姆,足以运行真实应用


在开漏MOSFET中,a场效应晶体管就像一个有能力处理高电压的晶体管。晶体管的开关行为由基极控制。当IC输出流到基极时,电流将通过晶体管接通,类似地,如果只有很少的流量通过IC输出,那么电流将不会通过晶体管。晶体管通过基于集成电路的由数十亿个晶体管组成的电路来控制电流和电压。

当NPN晶体管是开放的,但连接到外部引脚,然后它是一个开路集电极,这将使晶体管开关地时,它的活动。这使电流汇和电流源趋向于获得不同方向的电流

在开漏式I2C中,无论何时使用I2C.,串行时钟引脚,串行数据引脚将处于配置中。为了使公共汽车正常工作,我们必须将上拉电阻连接到每个销内部或外部。I2C总线中拉出电阻的正确值取决于总线的总电容和总线工作的频率。但是,我们可以通过考虑I2C总线速度电容等,弄清楚拉动电阻的值,但电阻值范围为4.7公斤至10公斤欧姆欧姆的工作。

因此,这一切都是关于什么是开放漏极的概述,它的配置,如何驾驶LED等等是一个问题,是什么

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