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雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器電路圖分享

CHANBAEK ? 來源:網(wǎng)絡(luò)整理 ? 作者:網(wǎng)絡(luò)整理 ? 2024-02-19 16:54 ? 次閱讀
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什么是雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器?

雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器是一種電子器件,用于在不同電壓邏輯電平之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換。它可以將一個(gè)邏輯電平轉(zhuǎn)換為另一個(gè)邏輯電平,從而確保在不同電壓環(huán)境下的設(shè)備之間能夠正常通信和協(xié)作。

雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器通常具有兩個(gè)獨(dú)立的可配置電源軌,用于適應(yīng)不同電壓邏輯電平之間的轉(zhuǎn)換。例如,一款4位雙向電壓電平轉(zhuǎn)換器YF04E,就具有兩個(gè)獨(dú)立的電源軌,分別用于A端口和B端口,可以適應(yīng)1.65至3.6V和2.3至5.5V的電源電壓范圍。

雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器廣泛應(yīng)用于單片機(jī)推挽輸出電平(如3.3V)和控制元器件需要輸入的電平(如5V)不一致的情況。通過使用雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器,可以確保在不同電壓環(huán)境下的設(shè)備之間能夠正常通信和協(xié)作,從而提高系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。

此外,雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器還具有多種特性,如低電源電流、短路熱保護(hù)、對(duì)地短路保護(hù)等,可以確保設(shè)備的安全和穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí),它們還提供小尺寸、多種封裝形式的選擇,方便設(shè)計(jì)師在不同應(yīng)用場(chǎng)景中進(jìn)行選擇和使用。

總之,雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器是一種重要的電子器件,用于在不同電壓邏輯電平之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換,從而確保在不同電壓環(huán)境下的設(shè)備之間能夠正常通信和協(xié)作。它們具有多種特性和優(yōu)勢(shì),廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備中。

接下來小編給大家分享一些雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器電路圖,以及簡(jiǎn)單分析它們的工作原理。

雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器電路圖分享

1、簡(jiǎn)單的雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器電路圖

下圖顯示了一個(gè)簡(jiǎn)單的雙向邏輯轉(zhuǎn)換器電路。

image.png

該電路使用n 溝道 MOSFET將低電壓邏輯電平轉(zhuǎn)換為高電壓邏輯電平。也可以使用電阻分壓器構(gòu)建簡(jiǎn)單的邏輯電平轉(zhuǎn)換器,但它會(huì)引入電壓損失。 MOSFET 或基于晶體管的邏輯電平轉(zhuǎn)換器專業(yè)、可靠且集成更安全。

該電路還使用兩個(gè)附加組件:R1 和 R2。這些是上拉電阻。由于零件數(shù)量最少,它也是一種經(jīng)濟(jì)高效的解決方案。根據(jù)上述電路,將構(gòu)建一個(gè)簡(jiǎn)單的 3.3V 至 5V 雙向邏輯轉(zhuǎn)換器。

2、使用MOSFET的5V至3.3V雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器電路圖

5V至 3.3V 雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器電路如下圖所示。

image.png

正如您所看到的,我們必須向電阻器 R1 和 R2 提供 5V 和 3.3V 的恒定電壓。Low_side_Logic_Input和High_Side_Logic_Input引腳可以互換用作輸入和輸出引腳。

兩個(gè)電阻的容差均為 1%。容差為 5% 的電阻器也可以工作。BS170 MOSFET的引腳排列如下圖所示,按漏極、柵極和源極的順序排列。

該電路結(jié)構(gòu)由兩個(gè)上拉電阻組成,每個(gè)電阻為 4.7k。 MOSFET 的漏極和源極引腳被上拉至所需的電壓電平(在本例中為 5V 和 3.3V),以實(shí)現(xiàn)低到高或高到低的邏輯轉(zhuǎn)換。您還可以為 R1 和 R2 使用 1k 到 10k 之間的任何值,因?yàn)樗鼈儍H充當(dāng)上拉電阻。

為了達(dá)到完美的工作狀態(tài),在構(gòu)建電路時(shí)需要滿足兩個(gè)條件。第一個(gè)條件是,低電平邏輯電壓(本例中為3.3V)需要連接到MOSFET的源極,高電平邏輯電壓(本例中為5V)必須連接到MOSFET的漏極引腳。第二個(gè)條件是,MOSFET 的柵極需要連接到低壓電源(本例中為 3.3V)。

3、經(jīng)典的雙向電平轉(zhuǎn)換器電路圖

這是一款經(jīng)典的雙向電平轉(zhuǎn)換電路,相應(yīng)電路如下圖所示。

image.png

該電路的核心是一個(gè)N溝道增強(qiáng)型場(chǎng)效應(yīng)管,其開關(guān)特性與NPN三極管相似,以相應(yīng)的開關(guān)電路為例,當(dāng)輸入為低電平“L”時(shí),場(chǎng)效應(yīng)管VT1處于截止?fàn)顟B(tài),相當(dāng)于一個(gè)處于斷開狀態(tài)的開關(guān),如下圖所示:

image.png

當(dāng)輸入為高電平“H”時(shí),場(chǎng)效應(yīng)管VT1處于導(dǎo)通狀態(tài),相當(dāng)于一個(gè)處于閉合狀態(tài)的開關(guān),如下圖所示:

image.png

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