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標(biāo)簽 > 電平轉(zhuǎn)換
數(shù)字電路,電平就是電位的高低,用0和1表示。在計算機(jī)或者其他微處理器內(nèi)部只能識別0和1這兩個數(shù)字信號,不同的系統(tǒng)電平表示的0和1實際的電位并不相同,列如高電平常用3.3V,5V,12V,低電平常用0,當(dāng)不同的系統(tǒng)進(jìn)行連接通信控制時,就要進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換。
數(shù)字電路,電平就是電位的高低,用0和1表示。在計算機(jī)或者其他微處理器內(nèi)部只能識別0和1這兩個數(shù)字信號,不同的系統(tǒng)電平表示的0和1實際的電位并不相同,列如高電平常用3.3V,5V,12V,低電平常用0,當(dāng)不同的系統(tǒng)進(jìn)行連接通信控制時,就要進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換。打個比方,單片機(jī)的高電位為5v,而電腦的串口電平為12V,要實現(xiàn)電腦到單片機(jī)通信就必須將電腦的12V轉(zhuǎn)到單片機(jī)的5V,反之,5V轉(zhuǎn)到12V。
數(shù)字電路,電平就是電位的高低,用0和1表示。在計算機(jī)或者其他微處理器內(nèi)部只能識別0和1這兩個數(shù)字信號,不同的系統(tǒng)電平表示的0和1實際的電位并不相同,列如高電平常用3.3V,5V,12V,低電平常用0,當(dāng)不同的系統(tǒng)進(jìn)行連接通信控制時,就要進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換。打個比方,單片機(jī)的高電位為5v,而電腦的串口電平為12V,要實現(xiàn)電腦到單片機(jī)通信就必須將電腦的12V轉(zhuǎn)到單片機(jī)的5V,反之,5V轉(zhuǎn)到12V。
常用的幾種電平轉(zhuǎn)換方案
?。?) 晶體管+上拉電阻法
就是一個雙極型三極管或 MOSFET,C/D極接一個上拉電阻到正電源,輸入電平很靈活,輸出電平大致就是正電源電平。
(2) OC/OD 器件+上拉電阻法
跟 (1) 類似。適用于器件輸出剛好為 OC/OD 的場合。
?。?) 74xHCT系列芯片升壓 (3.3V→5V)
凡是輸入與 5V TTL 電平兼容的 5V CMOS 器件都可以用作 3.3V→5V 電平轉(zhuǎn)換。
——這是由于 3.3V CMOS 的電平剛好和5V TTL電平兼容(巧合),而 CMOS 的輸出電平總是接近電源電平的。
廉價的選擇如 74xHCT(HCT/AHCT/VHCT/AHCT1G/VHCT1G/。。.) 系列 (那個字母 T 就表示 TTL 兼容)。
?。?) 超限輸入降壓法 (5V→3.3V, 3.3V→1.8V, 。。.)
凡是允許輸入電平超過電源的邏輯器件,都可以用作降低電平。
這里的“超限”是指超過電源,許多較古老的器件都不允許輸入電壓超過電源,但越來越多的新器件取消了這個限制 (改變了輸入級保護(hù)電路)。
例如,74AHC/VHC 系列芯片,其 datasheets 明確注明“輸入電壓范圍為0~5.5V”,如果采用 3.3V 供電,就可以實現(xiàn) 5V→3.3V 電平轉(zhuǎn)換。
?。?) 專用電平轉(zhuǎn)換芯片
最著名的就是 164245,不僅可以用作升壓/降壓,而且允許兩邊電源不同步。這是最通用的電平轉(zhuǎn)換方案,但是也是很昂貴的 (俺前不久買還是¥45/片,雖是零售,也貴的嚇人),因此若非必要,最好用前兩個方案。
?。?) 電阻分壓法
最簡單的降低電平的方法。5V電平,經(jīng)1.6k+3.3k電阻分壓,就是3.3V。
?。?) 限流電阻法
如果嫌上面的兩個電阻太多,有時還可以只串聯(lián)一個限流電阻。某些芯片雖然原則上不允許輸入電平超過電源,但只要串聯(lián)一個限流電阻,保證輸入保護(hù)電流不超過極限(如 74HC 系列為 20mA),仍然是安全的。
?。?) 無為而無不為法
只要掌握了電平兼容的規(guī)律。某些場合,根本就不需要特別的轉(zhuǎn)換。例如,電路中用到了某種 5V 邏輯器件,其輸入是 3.3V 電平,只要在選擇器件時選擇輸入為 TTL 兼容的,就不需要任何轉(zhuǎn)換,這相當(dāng)于隱含適用了方法3)。
本文主要介紹了MAX3485芯片使用方法。MAX3485可以實現(xiàn)最高10Mbps的傳輸速率。驅(qū)動器具有短路電流限制,并可以通過熱關(guān)斷電路將驅(qū)動器輸出置為...
2018-01-18 標(biāo)簽:電平轉(zhuǎn)換max3485 3.3萬 0
現(xiàn)在很多控制芯片越來越趨向于小體積,低功耗。所以很多芯片的工作電源電壓都出現(xiàn)了3.3V,甚至1.8V。這樣造成了與5V的供電接口芯片連接時,有電平不匹配的問題。
2019-10-07 標(biāo)簽:電平轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換電路 3.0萬 0
3.3轉(zhuǎn)5V的電平相互轉(zhuǎn)換電路設(shè)計
當(dāng)你使用3.3V的單片機(jī)的時候,電平轉(zhuǎn)換就在所難免了,經(jīng)常會遇到3.3轉(zhuǎn)5V或者5V轉(zhuǎn)3.3V的情況,這里介紹一個簡單的電路,他可以實現(xiàn)兩個電平的相互轉(zhuǎn)換。
2020-05-03 標(biāo)簽:單片機(jī)電平轉(zhuǎn)換器電平轉(zhuǎn)換 2.3萬 4
電子工程師在電路設(shè)計過程中,經(jīng)常會碰到處理器MCU的I/O電平與模塊的I/O電平不相同的問題,為了保證兩者的正常通信,需要進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換。
2018-02-14 標(biāo)簽:二極管電平轉(zhuǎn)換 1.4萬 0
通過雙極性晶體管,集電極由上拉電阻接到電源,輸入的高電平的電壓值就是電源電壓值。以MiniARM核心板與GPRS模塊為例,如圖1所示。
2018-02-14 標(biāo)簽:上拉電阻電平轉(zhuǎn)換 1.4萬 0
TTL和CMOS門電路的區(qū)別 COMS電路的使用注意事項
COMS電路由于輸入太大的電流,內(nèi)部的電流急劇增大,除非切斷電源,電流一直在增大。這種效應(yīng)就是鎖定效應(yīng)。
2020-06-26 標(biāo)簽:上拉電阻TTL電平轉(zhuǎn)換 1.3萬 0
作為一名電子設(shè)計的硬件工程師,電平轉(zhuǎn)換是每個人都必須面對的的話題,主芯片引腳使用的1.2V、1.8V、3.3V等,連接外部接口芯片使用的1.8V、3.3...
2020-03-09 標(biāo)簽:晶體管電平轉(zhuǎn)換NPN 1.2萬 0
正負(fù)反相應(yīng)用的信號電平轉(zhuǎn)換
線性μModule穩(wěn)壓器非常適用于負(fù)載點電源,因為它們易于插入,緊湊,一體化設(shè)計。它們只需很少的工程工作就能適應(yīng)狹小的空間 - 除了μModule封裝本...
2018-07-01 標(biāo)簽:穩(wěn)壓器電平轉(zhuǎn)換 1.1萬 0
假設(shè)沒有R91,當(dāng)US_CH0電平狀態(tài)不確定時,默認(rèn)是要Trig輸出高電平還是低電平呢?因此R91起到固定電平的作用。同時,如果無R91,則 只要輸入》...
2018-06-07 標(biāo)簽:模擬設(shè)計電平轉(zhuǎn)換 9464 0
電平轉(zhuǎn)換芯片選型5v,3.3v,1.8v等電壓相互轉(zhuǎn)換立即下載
類別:接口技術(shù) 2016-04-18 標(biāo)簽:電平轉(zhuǎn)換
負(fù)輸入電壓的單電源全差動放大器驅(qū)動ADC立即下載
類別:電源技術(shù) 2017-05-31 標(biāo)簽:adc電平轉(zhuǎn)換
非常實用的3.3V和5V雙向電平轉(zhuǎn)換I2C電路免費下載立即下載
類別:電源技術(shù) 2019-07-29 標(biāo)簽:電平轉(zhuǎn)換I2CSDA
類別:嵌入式開發(fā) 2017-09-21 標(biāo)簽:接口電平轉(zhuǎn)換
SN74ALVC164245 IO電平轉(zhuǎn)換英文資料,data立即下載
類別:IC datasheet pdf 2010-03-11 標(biāo)簽:電平轉(zhuǎn)換
類別:電源技術(shù) 2017-06-27 標(biāo)簽:差分放大器電平轉(zhuǎn)換ina105
單片機(jī)雙向電平轉(zhuǎn)換電路3.3V-5V立即下載
類別:單片機(jī) 2016-11-08 標(biāo)簽:單片機(jī)雙向電平轉(zhuǎn)換
如何選擇正確的電平轉(zhuǎn)換解決方案和電平轉(zhuǎn)換解決方案優(yōu)缺點詳細(xì)概述立即下載
類別:電源技術(shù) 2018-07-02 標(biāo)簽:ASIC電源電壓電平轉(zhuǎn)換
類別:模擬數(shù)字 2016-01-13 標(biāo)簽:CMOSTTL電平轉(zhuǎn)換
類別:電源技術(shù) 2012-10-31 標(biāo)簽:電平轉(zhuǎn)換功率MOSFET
布局簡單,可以根據(jù)電路板的尺寸進(jìn)行合理布局。這種方案的缺點也是很明顯,就是速度有限制,上面提到的datasheet里面給出的數(shù)據(jù)是不適合波特率超過460...
2020-02-18 標(biāo)簽:電平電平轉(zhuǎn)換 3.9萬 0
光耦合器亦稱光電隔離器或光電耦合器,簡稱光耦。它是以光為媒介來傳輸電信號的器件,通常把發(fā)光器(紅外線發(fā)光二極管LED)與受光器(光敏半導(dǎo)體管)封裝在同一...
2017-11-21 標(biāo)簽:光耦電平轉(zhuǎn)換 3.1萬 0
如何實現(xiàn)TTL和CMOS之間的電平轉(zhuǎn)換
請記住,以“I”開頭的引腳“是要進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換的輸入信號。以字母“ O”開頭的引腳是經(jīng)過電平轉(zhuǎn)換并準(zhǔn)備好讀取和/或使用的輸出信號。
2019-11-08 標(biāo)簽:CMOSTTL電平轉(zhuǎn)換 1.3萬 0
本文分享下I2C雙向電平轉(zhuǎn)換電路的設(shè)計原理,以及需要注意的事項。 在I2C主從設(shè)備對接時,需要考慮主從設(shè)備的電平情況,常規(guī)的主要有3種:5V,3.3V,...
2020-03-30 標(biāo)簽:電平轉(zhuǎn)換I2C 1.2萬 0
在不同電壓域的電路模塊之間,電平轉(zhuǎn)換電路能起到電平匹配的作用。
2021-11-13 標(biāo)簽:電路設(shè)計電平轉(zhuǎn)換I2C總線 6674 0
在我們電路設(shè)計中,常常會遇到通信電平轉(zhuǎn)換的問題,在應(yīng)用電平轉(zhuǎn)換的措施之前還需要判斷進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換的必要性。
2021-05-20 標(biāo)簽:芯片通信電平轉(zhuǎn)換 2868 0
AiP74LVC2T45是帶三態(tài)輸出的2路雙電源轉(zhuǎn)換收發(fā)器,可實現(xiàn)雙向電平轉(zhuǎn)換
AiP74LVC2T45是帶三態(tài)輸出的2路雙電源轉(zhuǎn)換收發(fā)器,可實現(xiàn)雙向電平轉(zhuǎn)換。
2022-11-15 標(biāo)簽:收發(fā)器電平轉(zhuǎn)換 2486 1
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