一文讲透上下拉电阻能否增强驱动能力.docx
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1、一文讲透上下拉电阻能否增强驱动能力最近看到一个关于上下拉电里的问题,发现不少人认为上下拉电阻能够增强驱动能力。随后跟几个朋友讨论了一下,大家一致认为不存在上下拉电阻增强驱动能力这回事,因为除了OC输出这类特殊结构外,上卜拉电阻就是负载,只会减弱驱动力。但很多经验肯定不是空穴来风,秉承工程师的钻研精神,我就试着找找这种说法的来源,问题本身很简单,思考的过程比较有趣二极管逻辑今天已经很难看到二极管逻辑电路了,其实用性也不修高,不过因为电路简单,非常适合用来理解基本概念。个最简单的二极管与门如下图所示。与门实现逻辑与操作Y=AftB,即A或者B任意为1.的时候,输出Y为1.,只有当A和B都为H时,丫
2、才为H.战本二极管与门假设二极管无导通压降,在这个电路中,二极管充当J单向开关的角色,当A和B等于YDD时,两根二极管反向截至,Y被电阻上拉到VDD,这是丫就是II:当A或者B任意一端为GND时,二极管导通,因为二极管导通时电阻很小,远小于上拉电阻,所以丫被拉到了GND,即逻辑1.。至于二极管或门,只要把二极管转一下,再把电阻从拉到YDD改成拉到GM)就可以/,非常简单.基本二极管或门基本原理你看,在这么原始的逻辑电路中就已经出现了上下拉电阻,这里面的原理也非常简单粗暴:利用开关的闭合(电阻为()和开启(电阻无穷大)的特性,配合电阻,就可以轻松实现两种电压的输出。这种电路还有一个变形,就是用恒
3、流源取代电阻,一方面生成电路工艺,恒流源比电阻更容易获得,另一方面恒流源的驱动能力也更好。根据开关和电限(或恒流源)的相对位置,有以下基本电路:即开关接到GND(1.)或开关接到VDD(三)几种开关电路接法这儿种电路都是由开关的闭合或开启决定了VOUT是YDD还是GND。开关的相对位置不同,还决定了电路在某一状态下的驱动能力:开关的导通电阻为0,可视为驱动力无穷大,可是电阻(或恒流源)的驱动能力呢,只有VDD/R(或者恒流I),这就导致了电路在输出I1或1.的时候招动能力不对称(换一个说法,就是电路在输出H或者1.的时候,输出阳抗不样)。除了驱动能力的问题,这种单开美加电阻的模武还会带来静态功
4、耗的问题,因为只要开关闭合,不管外部有没有负载,都公消耗电流.既然开关的驱动力比电阻强,那么能不能把电阻也换成开关?恭喜你,发现了现代CMOS逻辑电路的基本单元:俩互补的开关。这样不管输出H还是输出1.,驱动能力都是无穷大!好的,这时候上下拉电阻就不见了。这样两个开关的电路还多出来了种状态:当两个开关都开启时,VoUT即不是VDD也不是GMh而是一个悬空的状态(即高阻态,Hi-Z),这时候外部给什么信号它就是什么状态。这样又出现了一个新的逻辑门大类:三态逻辑门。互补开关电路上下拉电阻增强驱动能力?很多经验不是空穴来风,只是在流传的过程中丢失了重要的前提条件。上一节也看到r有一些逻辑器件,他们输
5、出高和输出低时的驱动能力差别很大。Tr1.(70xx.741.xx,74Sxx.741.SXX等)家族的器件就属于这种类型,如下图是7404Cn1.反相器)的原理图,由于非对称的输出级设计,输出为高时驱动能力只有04,而输出低时居然能输出16mA的电流(手册中的输出电流不是品体管或界电路本身的极限,而是超过这个电流以后,输出的电压可能无法满足逻辑族的耍求。7404的简化电路这个时候在输出附旦外加一个上拉电阻,就可等效以增强端门在输出I1.时的驱动能力,但代价是端口输出1.时,驱动能力相应地减弱,不过这时候辿输出能力足够强,用这点代价来换取另一个状态动能力的增强,还是划算。带上拉电阻的7404下
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