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<title>Open circuit</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Open circuit</span></h1>
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</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p><b>Open Circuit</b> (englisch für „Offene Schaltung“) bezeichnet in der <a href="Elektrotechnik" title="Elektrotechnik">Elektrotechnik</a> Ausgänge von <a href="Elektrische_Schaltung" title="Elektrische Schaltung">elektrischen Schaltungen</a>, die einen <a href="Hochohmig" title="Hochohmig">hochohmigen</a> („offenen“) Zustand einnehmen können. In diesem Zustand führen die angeschlossenen Leitungen kein vom Ausgang vorgegebenes <a href="Elektrisches_Potential" title="Elektrisches Potential">elektrisches Potential</a>. Stattdessen verhalten sie sich idealerweise so, als wären sie gerade von der Schaltung abgetrennt. In der Praxis sind elektrische Bauteile nie ganz offen (kein unendlicher Widerstand) oder geschlossen, sondern haben auch geschlossen einen geringen Übergangswiderstand und zudem noch parasitäre <a href="Elektrische_Kapazit%C3%A4t" title="Elektrische Kapazität">Kapazitäten</a> und <a href="Induktivit%C3%A4t" title="Induktivität">Induktivitäten</a>. In diesem Artikel wird bei der Beschreibung von idealen Bauteilen ausgegangen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Ausgangsschaltungen">Ausgangsschaltungen</h2></div>
<p>Alle im Folgenden dargestellten Techniken dienen dem Zweck, mehrere Ausgänge (von beispielsweise verschiedenen Baugruppen) an einer gemeinsamen Leitung (z. B. einer Busleitung) zu benutzen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Offener_Kollektor/offenes_Drain"><span id="Offener_Kollektor.2Foffenes_Drain"></span>Offener Kollektor/offenes Drain</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Open-Collector-Ausgang" title="Open-Collector-Ausgang">Open-Collector-Ausgang</a></i></div>
<p>Ausgangsschaltungen mit offenem Kollektor (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic"><i>open collector</i></span>), diese Bezeichnung ist bei <a href="Bipolartransistor" title="Bipolartransistor">Bipolartransistoren</a> üblich, und die Bezeichnung des offenen Drains (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic"><i>open drain</i></span>), bei <a href="Feldeffekttransistor" title="Feldeffekttransistor">Feldeffekttransistoren</a> üblich, verbinden im aktiven Zustand die angeschlossene Signalleitung mit einem Versorgungspotential. Im inaktiven Zustand ist der Ausgang der Schaltung hochohmig, dass das Potential der Signalleitung nicht beeinflusst wird.
</p><p>Im aktiven Zustand stellt der Ausgang bei NPN-Bipolartransistoren bzw. N-Kanal Feldeffekttransistoren eine direkte Verbindung zum niedrigeren Potential (Masse, GND) dar. Bei PNP-Bipolartransistoren bzw. P-Kanal Feldeffekttransistoren wird eine direkte Verbindung zu dem positiven Versorgungspotential (V<sub>cc</sub>) hergestellt.
</p><p>Verwendung finden solche Ausgänge unter anderem zusammen mit einem Pull-up-Widerstand, der im inaktiven Zustand das hohe Potential auf den Ausgang legt. Nachteilig ist hierbei mitunter die langsame steigende Signalflanke, die entsteht, weil der relativ hochohmige Widerstand eine gewisse Zeit benötigt, um die (parasitären) Kapazitäten von Ausgang und Verbindungsleitung aufzuladen.
</p><p>Es gibt nicht zwingend eine übergeordnete Instanz, die bestimmt, welcher Ausgang arbeiten darf. Benutzt wird diese Technik z. B. beim <a href="I%C2%B2C-Bus" class="mw-redirect" title="I²C-Bus">I²C-Bus</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Tristate">Tristate</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Tri-State" title="Tri-State">Tri-State</a></i></div>
<p><i>Tristate</i>-Ausgangsschaltungen verbinden die angeschlossene Signalleitung entweder mit dem höheren Potential, dem niedrigeren Potential, oder sie lassen sie unbeeinflusst, weisen also drei Zustände auf. Der hochohmige Zustand wird bei <a href="Integrierter_Schaltkreis" title="Integrierter Schaltkreis">integrierten Schaltungen</a> durch einen speziellen Freigabeeingang gesteuert und auch als <i>Tri-Z</i> bezeichnet. Im inaktiven Zustand ist der Ausgang der Schaltung hochohmig, so dass das Potential der Signalleitung nicht beeinflusst wird.
</p><p>Im Ersatzschaltbild für diesen hochohmigen Zustand kann der Ausgang völlig entfallen. Im aktiven Zustand stellt der Ausgang entweder eine direkte Verbindung zum niedrigeren oder zum höheren Potential dar.
</p><p>Bei der Benutzung von Tristate-Ausgängen benötigt man eine Instanz, die festlegt, welcher Ausgang aktiv ist. Bei einem Mikroprozessorbus beispielsweise ist dies ein <a href="Adressdekoder" title="Adressdekoder">Adressdekoder</a>, der (abhängig von der Adresse auf dem Adressbus) über die Freigabeleitungen eine der Baugruppen auswählt, die darauf ihren Ausgang bzw. ihre Ausgänge aktiviert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Sustained-Tri-State">Sustained-Tri-State</h3></div>
<p>Ein Ausgang mit Sustained-Tri-State stellt in gewisser Weise eine Mischform aus Tristate und offenem Kollektor dar. Wenn die Schaltung einer Baugruppe einen Ausgang inaktivieren will, legt sie den Ausgang eine kurze Zeit auf das hohe Potenzial, ehe die Ausgangsleitung ganz freigegeben wird. Dadurch wird die Ausgangsleitung sofort auf das hohe Potenzial gelegt, ohne dass der Pull-up-Widerstand die parasitären Kapazitäten laden muss. Die anderen Baugruppen müssen den Ausgang beobachten und ggf. die aktive Phase abwarten, ehe sie den Ausgang aktivieren, damit nicht mehr als eine aktive Schaltung an der Leitung arbeitet – sonst würde es zu Fehlfunktionen kommen, wenn eine Baugruppe die Ausgangsleitung freigeben will, während sie von einer anderen noch auf niedrigem Potenzial gehalten wird.
</p><p>Benutzt wird dieses Verfahren z. B. beim <a href="PCI-Bus" class="mw-redirect" title="PCI-Bus">PCI-Bus</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Beschaltung_der_Signalleitungen">Beschaltung der Signalleitungen</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Pull-down">Pull-down</h3></div>
<p><i>Pull-down</i> bezeichnet in der Elektrotechnik einen (relativ hochohmigen) Widerstand, der eine Signalleitung mit dem niedrigeren Spannungs-Potential verbindet. Durch ihn wird die Leitung auf das niedrige Potential gebracht, für den Fall, dass kein Ausgang die Leitung <i>aktiv</i> auf ein höheres Potential bringt. Übliche Werte liegen im Bereich von 1 kΩ bis rund 50 kΩ.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Pull-up">Pull-up</h3></div>
<p><i>Pull-up</i> bezeichnet in der Elektrotechnik einen (relativ hochohmigen) Widerstand, der eine Signalleitung mit dem höheren Spannungs-Potential verbindet. Durch ihn wird die Leitung auf das höhere Potential gebracht, für den Fall, dass kein Ausgang die Leitung <i>aktiv</i> auf ein niedrigeres Potential bringt. Übliche Werte liegen im Bereich von 1 kΩ bis rund 50 kΩ.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Pull-up-down">Pull-up-down</h3></div>
<p><i>Pull-up-down</i>-Beschaltungen bei dreiwertigen Signalleitungen verbinden diese sowohl mit dem höheren als auch mit dem niedrigeren Potential. Durch die Dimensionierung der Widerstände als <a href="Spannungsteiler" title="Spannungsteiler">Spannungsteiler</a> wird die Leitung auf ein gewünschtes Mittenpotential gebracht, für den Fall, dass kein Ausgang die Leitung <i>aktiv</i> auf ein höheres oder niedrigeres Potential bringt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Symbole_nach_IEEE-Norm">Symbole nach IEEE-Norm</h2></div>
<p>Die grafischen Symbole sind in der IEEE-Norm 91/91a-1984 festgelegt.<sup id="cite_ref-IEEE91_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-IEEE91-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable">
<tbody><tr>
<th>Symbol</th>
<th>Beschreibung
</th></tr>
<tr>
<td><span typeof="mw:File"></span></td>
<td>Normaler, unverzögerter Ausgang
</td></tr>
<tr>
<td><span typeof="mw:File"></span></td>
<td>Allgemeines Zeichen für einen „Offenen Ausgang“, z. B. den <a href="Open-Collector-Ausgang" title="Open-Collector-Ausgang">Open-Collector-Ausgang</a>
</td></tr>
<tr>
<td><span typeof="mw:File"></span></td>
<td>Offener Ausgang H-Typ mit niederohmigem H-Pegel und hochohmigem L-Pegel<br>Mit diesen Ausgängen sind <a href="Wired-OR" class="mw-redirect" title="Wired-OR">Wired-OR</a>-Verknüpfungen möglich.<br>An die <a href="Wired-OR" class="mw-redirect" title="Wired-OR">Wired-OR</a>-Verknüpfung muss zusätzlich noch ein externer Pull-down-Widerstand geschaltet sein.
</td></tr>
<tr>
<td><span typeof="mw:File"></span></td>
<td>Offener Ausgang L-Typ mit hochohmigem H-Pegel und niederohmigem L-Pegel<br>Mit diesen Ausgängen sind <a href="Wired-AND" class="mw-redirect" title="Wired-AND">Wired-AND</a>-Verknüpfungen möglich.<br>An die <a href="Wired-AND" class="mw-redirect" title="Wired-AND">Wired-AND</a>-Verknüpfung muss zusätzlich noch ein externer Pull-up-Widerstand geschaltet sein.
</td></tr>
<tr>
<td><span typeof="mw:File"></span></td>
<td>Allgemeines Zeichen für passiven Pull-up- bez. Pull-down-Ausgang
</td></tr>
<tr>
<td><span typeof="mw:File"></span></td>
<td>Passiver Pullup-Ausgang mit H-Pegel durch Pull-up-Widerstand und niederohmigem L-Pegel
</td></tr>
<tr>
<td><span typeof="mw:File"></span></td>
<td>Passiver Pulldown-Ausgang mit niederohmigem H-Pegel und L-Pegel durch Pull-down-Widerstand
</td></tr>
<tr>
<td><span typeof="mw:File"></span></td>
<td><a href="Tri-State" title="Tri-State">Tri-State</a>-Ausgang mit drei Zuständen (H-Pegel, L-Pegel und Hochohmig)
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><a href="Ulrich_Tietze" title="Ulrich Tietze">Ulrich Tietze</a>, Christoph Schenk, Eberhard Gamm: <cite style="font-style:italic">Halbleiter-Schaltungstechnik</cite>. 11., völlig neu bearb. und erw. Auflage. Springer, Berlin / Heidelberg 1999, ISBN 3-540-64192-0.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Open+circuit&rft.au=Ulrich+Tietze%2C+Christoph+Schenk%2C+Eberhard+Gamm&rft.btitle=Halbleiter-Schaltungstechnik&rft.date=1999&rft.edition=11.%2C+v%C3%B6llig+neu+bearb.+und+erw.&rft.genre=book&rft.isbn=3540641920&rft.place=Berlin+%2F+Heidelberg&rft.pub=Springer" style="display:none"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/tristate.htm">Tristate-Logik, Grundlage und Praxis:</a> Dies ist eine wichtige Grundlage für Schaltungen mit Open Collector (bipolare Transistorstufen) und Open Drain (CMOS-Stufen).</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pullr.htm">Pullup-, Pulldown-Widerstand und Entstörungsmassnahmen</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-IEEE91-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-IEEE91_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text">IEEE: <cite style="font-style:italic">IEEE 91/91a-1984 Standard Graphic Symbols for Logic Functions</cite>. <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>19<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>ff., 138</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://standards.ieee.org/ieee/91_91a/240/">ieee.org</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Open+circuit&rft.au=IEEE&rft.btitle=IEEE+91%2F91a-1984+Standard+Graphic+Symbols+for+Logic+Functions&rft.genre=book&rft.pages=19+ff.%2C+138" style="display:none"> </span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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