TTL OC门(集电极开路门)的输出端可以直接相连,实现线与
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相当于一个晶体管在集电极与电源没有接通,当基极有输入信号1时,集电极和发射极导通,集电极输出电平为低电平,相当于将集电极与地直接相连,集电极输出电压约为0。
当基极输入信号为0时,集电极与发射极断开,集电极输出的虽然是逻辑1,但由于集电极没有与电源相连,集电极处于悬浮状态,所以集电极并不能输出为高电平,不能驱动负载。为了使集电极开路门结构能带动负载,需要在电源与集电极间接上拉电阻。
扩展资料:
OC门工作原理:
在集电极开路门接上拉电阻后,集电极输出逻辑1时,电流由电源输出经过上拉电阻、负载接地。当集电极输出为零时,电流由电源输出经集电极、发射极接地。此时上拉电阻上几乎承担了全部电源电压的,消耗较大功率:U²/R 。即使集电极输出逻辑1时上拉电阻上得功耗也较大。
为了减少集电极开路门上拉电阻上得功耗,可以采用双开关管结构,使开关管1的发射极与开关管2的集电极相连作为系统输出。开关管1的基极输入为0,开关管2的基极输入为1时,系统输出为0。开关管1的基极输入为1,开关管2的基极输入为0时,系统输出为1,此时双开关管的带载能力与开关管的带载能力相同,但是系统功耗较小。
参考资料来源:百度百科- OC门
参考资料来源:百度百科-集电极开路
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◆OC门是集电极开路门,可以输出高阻(三态)和低电平两种状态。但必须在OC门的输出端加接上拉电阻,才能保证高阻状态被检测出来。
◆OC门最大的好处就是多个OC门输出可以连接在一起实现“线与”,就是当所有OC门的输出均为高阻态时,系统才能检测到“高”(由上拉电阻提供)(只要有任意一个OC门输出低,系统即检测到“低”)。
◆普通TTL输出是做不到这点的,一般的TTL输出是推挽级的,可以输出高电平和低电平两种状态。多个TTL输出连接在一起会造成总线电平冲突。
◆OC门最大的好处就是多个OC门输出可以连接在一起实现“线与”,就是当所有OC门的输出均为高阻态时,系统才能检测到“高”(由上拉电阻提供)(只要有任意一个OC门输出低,系统即检测到“低”)。
◆普通TTL输出是做不到这点的,一般的TTL输出是推挽级的,可以输出高电平和低电平两种状态。多个TTL输出连接在一起会造成总线电平冲突。
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TTL OC门(集电极开路门)的输出端可以直接相连,得加一个上拉电阻,上拉电阻一端接
TTL OC门的输出端,上拉电阻的另一端接VDD电源,设计好阻值,就能实现线与。
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