在一些IO電平不匹配的情況,需要用到電平轉(zhuǎn)換電路。 特別如I2C總線上,主芯片和多個外設(shè)直接,較常遇到電源域電壓不一致的情況。
2023-03-16 09:52:29
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(有時候自己玩玩還是可以的),需要電平轉(zhuǎn)換芯片。這里介紹一種單MOS管的雙向電平轉(zhuǎn)換電路,簡單易用,用在對速率要求不高的場合。以下為單MOS管電平轉(zhuǎn)換電路,左側(cè)為1.8V電平邏輯,右側(cè)為3.3V電平邏輯,下面詳細介紹一下。
2023-03-10 11:58:57
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在一些IO電平不匹配的情況,需要用到電平轉(zhuǎn)換電路。特別如I2C總線上,主芯片和多個外設(shè)直接,較常遇到電源域電壓不一致的情況。
2023-06-25 09:14:27
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們相連的話那肯定會發(fā)生意想不到的事情,因此今天介紹一個使用單個MOS管來實現(xiàn)雙向電平轉(zhuǎn)換的電路,非常簡單使用,這個可以應(yīng)用在對速率要求不高的場景,大家把可以參考。
2023-08-22 17:16:22
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你有用過Cadence的PSpice仿真軟件嗎?PSpice是一個非常好用的仿真軟件,他可以做一些關(guān)于靜態(tài)工作點,瞬態(tài)分析,和一些穩(wěn)定性分析。那么我們今天就使用PSpice仿真一個MOS管搭的電平轉(zhuǎn)換電路。
2023-10-01 10:26:00
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今天我們來討論一款經(jīng)典的雙向電平轉(zhuǎn)換電路,相應(yīng)電路如下圖所示。
2024-01-22 14:04:22
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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行轉(zhuǎn)換。它可以將一個邏輯電平轉(zhuǎn)換為另一個邏輯電平,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。
2024-02-19 16:54:00
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,所以這時的導(dǎo)通電阻RON可用原點的RON來近似。對一般的MOS管而言,RON的數(shù)值在幾百歐以內(nèi)?! ?.極間電容 三個電極之間都存在著極間電容:柵源電容CGS、柵漏電容CGD和漏源電容CDS CGS
2018-11-20 14:06:31
一般有三個極。四類MOS管增強型運用較為普遍,下圖是畫原理圖時增強型NMOS和PMOS管的符號:漏極和源極之間有一個寄生二極管。這個叫體二極管,在驅(qū)動感性負載(指有線圈負載的電路,如馬達),這個二極管
2019-01-28 15:44:35
MOS管是單詞的首字母縮寫,集成電路是一塊微小的硅片,它包含有幾百萬個電子元件。術(shù)語IC隱含的含義是將多個單獨的集成電路集成到一個電路中,產(chǎn)生一個十分緊湊的器件。在通常的術(shù)語中,集成電路通常
2018-11-20 14:04:45
電路設(shè)計時,不同的子系統(tǒng)之間無可避免的需要數(shù)字信號傳遞,不同的系統(tǒng)之間或者設(shè)備之間,數(shù)字接口電平經(jīng)常不一致,故需要用到電平轉(zhuǎn)換電路,有專門集成的IC實行電平轉(zhuǎn)換,從省成本的角度來看也可以用MOS管或者三極管搭建,如下為MOS管搭建:
2019-05-22 08:46:24
現(xiàn)在用全橋輸出拓撲較多經(jīng)??匆娫诿總€橋臂的MOS管G極前加一個阻值不大但是功率較大的電阻同時和MOS并聯(lián)的還有一個RCD(電阻+二極管+電容)電路現(xiàn)在知道這個RCD電路是用于吸收MOS管的突波或者
2017-08-11 09:20:17
為主。MOS管的三個管腳之間有寄生電容存在,這不是我們需要的,而是由于制造工藝限制產(chǎn)生的。寄生電容的存在使得在設(shè)計或選擇驅(qū)動電路的時候要麻煩一些,但沒有辦法避免,后邊再詳細介紹。在MOS管原理圖上可以
2012-11-12 15:40:55
開關(guān)電源和馬達驅(qū)動的應(yīng)用中,一般都用NMOS。下面的介紹中,也多以NMOS為主。MOS管的三個管腳之間有寄生電容存在,這不是我們需要的,而是由于制造工藝限制產(chǎn)生的。寄生電容的存在使得在設(shè)計或選擇驅(qū)動電路
2012-12-18 15:37:14
此電路分主電路(完成功能)和保護功能電路?!局鞴δ?b class="flag-6" style="color: red">電路】PWM信號-MOS管-電機-VIN-地【其他元件組成的電路就是保護電路】【主功能】: PWM_LEFT給個高電平信號,MOS管就導(dǎo)通,電機轉(zhuǎn)動
2021-09-14 06:15:47
。MOS管的三個管腳之間有寄生電容存在,這不是我們需要的,而是由于制造工藝限制產(chǎn)生的。寄生電容的存在使得在設(shè)計或選擇驅(qū)動電路的時候要麻煩一些,但沒有辦法避免,后邊再詳細介紹。在MOS管原理圖上可以看到
2011-11-07 15:56:56
,這不是我們需要的,而是由于**工藝限制產(chǎn)生的。寄生電容的存在使得在設(shè)計或選擇驅(qū)動電路的時候要麻煩一些,但沒有辦法避免,后邊再詳細介紹。在MOS管原理圖上可以看到,漏極和源極之間有一個寄生二極管。這個叫體
2018-07-09 17:24:24
并且對變壓器的運行有比較深入的認識。變壓器常見問題和與MOS管驅(qū)動相關(guān)的問題:變壓器有兩個繞組,初級繞組和次級繞組實現(xiàn)了隔離,初級和次級的匝數(shù)比變化實現(xiàn)了電壓縮放,對于我們的設(shè)計一般不太需要調(diào)整電壓
2012-11-12 15:39:26
管:N溝道和P溝道MOS管?! ≡谙M類電子設(shè)計中由于對功耗要求比較嚴格,通常使用N溝道和P溝道MOS管來做電平的轉(zhuǎn)換、鋰電池的充電放電電路控制和電源的控制?,F(xiàn)在用multisiblue14來模擬P
2019-01-02 13:50:05
有一個寄生二極管。這個叫體二極管,在驅(qū)動感性負載(如馬達),這個二極管很重要。順便說一句,體二極管只在單個的MOS管中存在,在集成電路芯片內(nèi)部通常是沒有的。2、MOS管導(dǎo)通特性導(dǎo)通的意思是作為開關(guān)
2019-07-03 07:00:00
的三個管腳之間有寄生電容存在,這不是我們需要的,而是由于制造工藝限制產(chǎn)生的。寄生電容的存在使得在設(shè)計或選擇驅(qū)動電路的時候要麻煩一些,但沒有辦法避免,后邊再詳細介紹。在MOS管原理圖上可以看到,漏極和源極
2019-07-05 08:00:00
的三個管腳之間有寄生電容存在,這不是我們需要的,而是由于制造工藝限制產(chǎn)生的。寄生電容的存在使得在設(shè)計或選擇驅(qū)動電路的時候要麻煩一些,但沒有辦法避免,后邊再詳細介紹。在MOS管原理圖上可以看到,漏極和源極
2019-07-05 07:30:00
來搭建H橋,一般常用的元器件是三極管,MOS管,三極管的電路比較簡單,但有一個問題,CE極導(dǎo)通的時候會有一個0.7V左右的壓降,從而使加到電機上電壓減小,采用MOS管可以很好的解決這個問題,MOS管導(dǎo)
2018-05-23 18:37:13
的電路,他可以實現(xiàn)兩個電平的相互轉(zhuǎn)換(注意是相互哦,雙向的,不是單向的!).電路十分簡單,僅由3個電阻加一個MOS管構(gòu)成,電路圖如下上圖中,S1,S2為兩個信號端,VCC_S1和VCC_S2為這兩個信號的高電平電壓.另外限制條件為:1,VCC_S1
2013-11-25 11:45:41
在電路設(shè)計時,有時會遇到電壓域不匹配的問題,如芯片為1.8V供電,而MCU為3.3V供電。這時候就需要進行電平轉(zhuǎn)換才能通訊。今天就來介紹幾種常用的電平轉(zhuǎn)換電路。二/三極管單向電平轉(zhuǎn)換一些通...
2022-02-14 06:15:07
如題:電路中是如何實現(xiàn)MOS管的開關(guān)的?電路中通過Q15、Q16和D5、D6組成的電路控制MOS管的開關(guān),使12V輸入可以輸入到VDD。但是我理解的是,因為,U37是G極低壓導(dǎo)通,那么Q15應(yīng)導(dǎo)
2019-01-03 15:21:25
I2C的時鐘加了個mos管做電平轉(zhuǎn)換如下圖:然后這個DAC就沒輸出,去掉mos管輸出就正常了兩種情況下都用示波器看了下CS/SLCL/DIN時序基本沒問題,為什么會出現(xiàn)這種情況求指導(dǎo)
2015-01-06 14:53:39
最近看筆記本中的MOS管大多數(shù)都是NMOS,極少數(shù)為PMOS,這是為什么呢,我也知道一個是用高電平去開,一個是用低電平去開,但是如果改變下電路的話,NMOS也不是不可以代替PMOS,這兩種MOS
2015-11-04 13:53:44
我需要設(shè)計這樣一個控制電路,電路的結(jié)構(gòu)如圖所示,由三極管控制MOS管通斷的電路,現(xiàn)在我大概需要三種規(guī)格的控制電路;輸入電壓都是12V左右,可提供輸出電流3種規(guī)格,分別是10A、5A、1A,希望大佬給個推薦,可以用哪三種MOS管實現(xiàn)呢!
2019-10-12 09:54:33
都可以實現(xiàn),就看你是不是土豪,是不是能夠用得起集成芯片。這里,介紹一種串口通信使用的電平轉(zhuǎn)換電路,奇葩的是本次項目需要實現(xiàn)2.8V到3.7V的電平相互轉(zhuǎn)換。
2021-02-05 06:23:44
原因是最近公司電路評審,看到有各種各樣的電平轉(zhuǎn)換電路,包括這個轉(zhuǎn)換用的MOS管,有人甚至在用3904替代,說是降低成本等等奇葩,我就奇怪了,能這樣用么?最終在網(wǎng)上找了這個電路的出處,并附帶
2015-02-02 09:13:12
最近使用N-MOS管做一個IIC的電平匹配電路,最開始用過的管子是AO3402,發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能正常工作,將管子換成2SK3019,電路就可以正常工作了,我查了這兩個管子的規(guī)格書,可能跟電平匹配
2018-12-29 08:58:05
請教諸位大神:如圖是一個利用P-MOS組成的開關(guān)電路。B+是電池端,當(dāng)開關(guān)按鍵按下后單片機獲得供電即將IO口置1,MOS管G極獲得持續(xù)低電平,實現(xiàn)開機?,F(xiàn)在的問題是MOS管經(jīng)常性燒壞,懷疑是哪里設(shè)計出了問題,望路過大神指點迷津,不勝感激!
2018-12-03 21:20:49
。 2.互補三極管驅(qū)動 當(dāng)MOS管的功率很大時,而PWM芯片輸出的PWM信號不足已驅(qū)動MOS管時,加互補三極管來提供較大的驅(qū)動電流來驅(qū)動MOS管。PWM為高電平時,三極管Q3導(dǎo)通,驅(qū)動MOS管導(dǎo)
2018-11-16 11:43:43
單片機驅(qū)動電路,不用mos管而是用一個0歐姆電阻來做LED驅(qū)動電路會怎樣
2021-12-06 10:01:44
兩個mos管,第一個MOS管柵極接單片機io口,通過io口控制通斷繼而控制第二個mos管通斷,開關(guān)頻率要求不高,對開關(guān)時間和導(dǎo)通電阻有要求,開關(guān)時間和導(dǎo)通電阻都要盡可能小,有沒有推薦的電路圖和MOS管,圖片是我畫的簡單示意圖
2018-10-16 22:40:53
1 目標(biāo):今天我們利用MOS管來設(shè)計一個按鍵開關(guān)機電路2 要求:長按按鍵2秒鐘松開后,系統(tǒng)電源啟動,再長按2秒鐘后,系統(tǒng)電源切斷。3 分析:該電路設(shè)計的開始階段應(yīng)該是一個邏輯問題,后期器件選型以及
2021-10-28 07:14:15
如何利用一顆N溝道MOS管來實現(xiàn)上電瞬間輸出高電壓?
2022-02-15 06:03:40
用mos管搭建一個長按按鍵開關(guān)機的電路給大家推薦一個通過長按一個按鍵,控制整個設(shè)備開關(guān)機的電路。直接上圖。簡單介紹一下工作原理,“Power_Ctrl”和“KEY1”是連接MCU的兩個引腳。1.
2021-10-29 07:17:49
請問如何用三極管設(shè)計一個電平轉(zhuǎn)換電路(如5V的電平電壓轉(zhuǎn)3V的電平電壓),信號要較完整的轉(zhuǎn)換過來。
2018-11-10 17:19:55
流大,2.MOS管導(dǎo)通時內(nèi)阻小,壓降小。MOS管的類型的話我們需要選用PMOS,至于為什么不能用NMOS,大家可以留言區(qū)進行討論。MOS管控制電源的通斷電路如下,主要包含一個NPN的三極管,還有一個功率PMOS管
2023-02-28 16:32:33
@[TOC]驅(qū)動一個MOS管1 如何驅(qū)動一個MOS管1.1 推挽電路直接上菜,這就是大名鼎鼎的推挽電路了,學(xué)過單片機的小伙伴們是不是很熟悉,沒錯就是IO口內(nèi)部的推挽電路,也叫圖騰柱電路,古代部落對于
2022-02-28 13:41:37
用MOS管做一個加熱電路,請教哈各位。我應(yīng)該怎么設(shè)置電路,選擇哪個型號的MOS管
2015-07-29 14:23:13
硬件設(shè)計:接口--不同電源系統(tǒng)下I2C總線電平轉(zhuǎn)換電路(電橋)設(shè)計參考資料:I2C總線3.3V與5V雙向電平轉(zhuǎn)換電路 為了實現(xiàn)在不同電源系統(tǒng)中通過I2C總線進行通訊,需要設(shè)計一種電平轉(zhuǎn)換電路。一
2021-12-31 08:33:36
電路的時候要麻煩一些,但沒有辦法避免,后邊再詳細介紹。 在MOS管原理圖上可以看到,漏極和源極之間有一個寄生二極管。這個叫體二極管,在驅(qū)動感性負載(如馬達),這個二極管很重要。順便說一句,體二極管只在
2018-10-18 18:15:23
多以NMOS為主?! ?b class="flag-6" style="color: red">MOS
管的三
個管教之間有寄生電容存在,這不是我們需要的,而是由于制造工藝限制產(chǎn)生的,寄生電容的存在使得在設(shè)計或選擇驅(qū)動
電路的時候要麻煩
一些,但沒有辦法避免,后邊再詳細
介紹?! ≡?/div>
2018-12-03 14:43:36
通,就要看具體的MOS管,不同MOS管需要的壓差不同。 隔離作用:這時候MOS管起作用的只有二極管這一小部分,其本質(zhì)也就是實現(xiàn)電路的單向?qū)?,它就相?dāng)于一個二極管,但在電路中我們常用隔離MOS管
2023-03-10 16:26:47
請問還有哪些電路或器件可以實現(xiàn)雙向觸發(fā)二極管的功能(即雙向觸發(fā)二極管兩端的電壓只有達到一定電壓時才能導(dǎo)通),但雙向觸發(fā)二極管Ub0最低就是20多伏,我想要另外一種器件或等效電路來實現(xiàn)在更低電壓下可以
2021-12-17 15:28:15
我這個是用于觸摸屏連接單片機的觸摸屏,用IIC方式。這里就需要用到一個電平轉(zhuǎn)換電路,第2 3 4項我知道可以使用這個MOS管解決,但是第1項就不行,因為這個圖的MOS管電平轉(zhuǎn)換電路是單向的,我現(xiàn)在需要求一個雙向的電平轉(zhuǎn)換電路。
2016-09-19 10:35:27
到3.3V,接收端就會因為失真導(dǎo)致接收的數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤?! ?. MOS管做電平轉(zhuǎn)換 下面這個電路一般用在單板的串口電平轉(zhuǎn)換電路中。R3可NC掉?! ∮眠@個電路進行UART信號電平的轉(zhuǎn)換,只要MOS管
2023-03-22 16:05:24
求助,這個電路能不能實現(xiàn)雙向開關(guān)
2021-09-03 16:54:06
求助一個完善的MOS管 H橋電機驅(qū)動電路,帶PWM控制的
2017-04-08 09:51:04
的RS0102、瑞盟的MS4553M等那些電平轉(zhuǎn)換芯片。而是用了兩個MOS/三極管。 我的問題是,串口通訊的波特率或者其他通訊的通訊速率和三極管/MOS管導(dǎo)通速度的關(guān)系,如果導(dǎo)通不及時或者延時,可能就會導(dǎo)致
2021-01-22 16:26:41
集成電路采用場效應(yīng)管,且都是互補結(jié)構(gòu),工作時兩個串聯(lián)的場效應(yīng)管總是處于一個管導(dǎo)通,另一個管截止的狀態(tài),電路靜態(tài)功耗理論上為零。實際上,由于存在漏電流,MOS管電路尚有微量靜態(tài)功耗。單個門電路的功耗典型值
2019-01-07 14:58:52
。 1、MOS管集成電路的性能及特點 1.1功耗低MOS管集成電路采用場效應(yīng)管,且都是互補結(jié)構(gòu),工作時兩個串聯(lián)的場效應(yīng)管總是處于一個管導(dǎo)通,另一個管截止的狀態(tài),電路靜態(tài)功耗理論上為零。實際上,由于存在
2018-12-14 13:57:26
驅(qū)動電路的時候要麻煩一些,但沒有辦法避免,后邊再詳細介紹。 在MOS管原理圖上可以看到,漏極和源極之間有一個寄生二極管。這個叫體二極管,在驅(qū)動感性負載(如馬達),這個二極管很重要。順便說一句,體
2018-10-26 14:32:12
` 【電路】MOS管-N場效應(yīng)管雙向電平轉(zhuǎn)換電路--適用于低頻信號電平轉(zhuǎn)換的簡單應(yīng)用 如上圖所示,是MOS管-N場效應(yīng)管雙向電平轉(zhuǎn)換電路。 雙向傳輸原理: 為了方便講述,定義3.3V為A端
2018-12-21 16:06:20
用AO3401來做了一個控制USB Vbus(5V)開關(guān)的小電路,小巧好用。電路解析PW_1為gpio控制口,正常情況下設(shè)為高電平輸出狀態(tài),此時三極管Q1 S9014導(dǎo)通,Q2 mos管的柵極(G
2021-10-28 09:02:17
關(guān)鍵詞:電池保護芯片、NMOS管實現(xiàn)可控的單向、雙向控制貼個圖,發(fā)現(xiàn)了一個把電池保護板工作過程的敘述很清楚芯片分析:■正常狀態(tài) 在正常狀態(tài)下,DW01B 由電池供電,其VDD 端電壓在過電壓充電保護
2022-03-01 06:24:03
一個寄生二極管,這個叫體二極管,在驅(qū)動感性負載(如馬達),這個二極管很重要。順便說一句,體二極管只在單個的MOS管中存在,在集成電路芯片內(nèi)部通常是沒有的。MOS管導(dǎo)通特性導(dǎo)通的意思是作為開關(guān),相當(dāng)于
2017-08-15 21:05:01
寄生電容存在,這不是我們需要的,而是由于制造工藝限制產(chǎn)生的,寄生電容的存在使得在設(shè)計或選擇驅(qū)動電路的時候要麻煩一些,但沒有辦法避免,后邊再詳細介紹。在MOS管原理圖上可以看到漏極和源極之間有一個寄生二極管
2017-12-05 09:32:00
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 10:12 編輯
有個問題一直找不到解決辦法,特來請教:要做一個邏輯電路,有2個輸入端電平、1個輸出端,當(dāng)2個輸入端電平跳變?yōu)?b class="flag-6" style="color: red">一致時,輸出
2013-10-28 14:16:25
I2C雙向電平轉(zhuǎn)換電路的設(shè)計原理是什么?怎樣去設(shè)計一種I2C雙向電平轉(zhuǎn)換電路?設(shè)計I2C雙向電平轉(zhuǎn)換電路有哪些需要注意的事項?
2021-08-06 06:46:31
這個PMOS管電路是如何實現(xiàn)雙向導(dǎo)通?原理請教
2018-01-05 16:32:27
二極管上面流過,然后與R1串聯(lián)放電,這樣等減小了驅(qū)動電阻,讓MOS管快速的關(guān)斷,減小了關(guān)斷損耗,這一個電路中,一般R1與R4的電阻參數(shù)的匹配,一般R1要小于R4,比如R1 是22Ω,R4是47Ω的參數(shù)
2021-06-28 16:44:51
圖1所示電路利用MAX3394E實現(xiàn)1.8V至5V雙向電平轉(zhuǎn)換,系統(tǒng)采用漏極開路端口。
2010-02-05 10:13:40
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單片機雙向電平轉(zhuǎn)換電路3.3V-5V
2016-11-08 18:51:16
28 當(dāng)你使用3.3V的單片機的時候,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(注意是相互哦,雙向的,不是單向的?。?。電路十分簡單,僅由3個電阻加一個MOS管構(gòu)成,
2017-12-13 17:28:40
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這個電路,就是完成3.3V和5V電平的雙向轉(zhuǎn)換用的,以SDA為例說明電路的原理:1、SDA1 = 0 V 那么 SDA2 = 0V ,因為此時Mos管導(dǎo)通,SDA1 為 0V ,將拉低 SDA2
2019-07-29 17:36:00
6 來實現(xiàn)電平轉(zhuǎn)換。該電路是一個常用的IC總線的電路,首先我們在選用mos管的時候要注意一點就是我們的mos管的開啟閾值電壓UGS不能超過3.3V。該電路的三種狀態(tài),空閑,3.3V工作,5V工作??臻e狀態(tài)
2019-08-30 09:12:05
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本例電路可實現(xiàn)I2C雙向總線系統(tǒng)中3.3V與5V電平的雙向轉(zhuǎn)換,且不需要方向選擇信號,而且還能將掉電的總線部分和剩下的總線系統(tǒng)隔離開來,保護低壓器件防止高電壓器件的高電壓毛刺。
2019-10-01 11:08:00
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新唐I2C電平轉(zhuǎn)換器家族產(chǎn)品提供I2C/SMBus接口雙向電壓電平的轉(zhuǎn)換,并同時提供高規(guī)格的ESD保護。
2019-11-19 09:40:54
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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,1.8V。如果電平相同,比如都是3.3V,那么
2020-03-30 11:10:29
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為了達到控制芯片和控制芯片之間的IO傳輸電平保持一樣,不受到我們的不同芯片的供電電壓的影響,我們會經(jīng)常用到電平轉(zhuǎn)換電路,電平轉(zhuǎn)換電路常有分立元件搭建,專用電平轉(zhuǎn)換電平芯片來實現(xiàn)電平轉(zhuǎn)換。
2021-01-08 16:47:26
53 會出現(xiàn)電壓域不一致的情況,所以模塊間的通訊就要使用電平轉(zhuǎn)換電路了。 上圖是用MOS管實現(xiàn)的I2C總線電平轉(zhuǎn)換電路,實現(xiàn)3.3V電壓域與5V電壓域間的雙向通訊。 掛在總線上的有3.3V的器件,也有5V的器件,通過這個電路,大家就可以愉快地玩耍聊天
2021-04-09 15:26:53
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我們來討論一款經(jīng)典的雙向電平轉(zhuǎn)換電路,相應(yīng)電路如下圖所示。 該電路的核心是一個N溝道增強型場效應(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,場效應(yīng)管VT1處于截止
2021-11-03 09:22:47
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,在mos的DS和三極管的CE就會有相應(yīng)的電壓變化。根據(jù)這個變化可以做成放大電路和開關(guān)電路,開關(guān)電路即放大電路的狀態(tài)達到飽和狀態(tài)。今天分享MOS的兩個開關(guān)電路2.電平轉(zhuǎn)換電路這個電路是雙向電平轉(zhuǎn)換電路分析:當(dāng)uc_io為低電平時,M1導(dǎo)通,V2的電流流過R2,經(jīng)過M1的DS到uc_io的低電平,從而實
2021-12-31 19:25:33
64 今天給大家分享下TX/RX傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">MOS電平轉(zhuǎn)換電路設(shè)計案例,既規(guī)誡自己以后設(shè)計電路需嚴謹再嚴謹,也向大家再次從犯錯糾錯的角度介紹TX/RX傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">MOS電平轉(zhuǎn)換電路,同我CSDN上。
2022-08-03 11:01:06
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簡單實用的雙向電平轉(zhuǎn)換電路3.3V--5V
2022-09-26 14:28:06
5 電平轉(zhuǎn)換電路在電路設(shè)計中會經(jīng)常用到,市面上也有專用的電平轉(zhuǎn)換芯片,專用的電平轉(zhuǎn)換芯片主要是其轉(zhuǎn)換速度較快,多使用在速度較高的通訊接口,一般對速度要求不高的控制電路,則可使用此文介紹的分立器件搭建的電平轉(zhuǎn)換電路。
2022-11-09 09:16:19
2791 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 18:00:27
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在新一代電子電路設(shè)計中, 隨著低電壓邏輯的引入, 系統(tǒng)內(nèi)部常常出現(xiàn)輸入-輸出邏輯不協(xié)調(diào)的問題, 從而提高了系統(tǒng)設(shè)計的復(fù)雜性。例如, 當(dāng)1.8V的數(shù)字電路與工作在3.3V的模擬電路進行通信時,需要首先解決兩種電平的轉(zhuǎn)換問題, 這時就需要電平轉(zhuǎn)換電路。
2022-12-19 14:37:38
1708 在新一代電子電路設(shè)計中, 隨著低電壓邏輯的引入, 系統(tǒng)內(nèi)部常常出現(xiàn)輸入-輸出邏輯不協(xié)調(diào)的問題, 從而提高了系統(tǒng)設(shè)計的復(fù)雜性。例如, 當(dāng)1.8V的數(shù)字電路與工作在3.3V的模擬電路進行通信時,需要首先解決兩種電平的轉(zhuǎn)換問題, 這時就需要電平轉(zhuǎn)換電路。
2022-12-22 10:29:52
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在電路開發(fā)過程中,我們經(jīng)常遇到兩個系統(tǒng)電平不一致的情況,比如IIC通信。使用MOS管搭建雙向電平轉(zhuǎn)換電路,是比較常見的做法,電路如圖1中虛線框所示,MOS管的部分參數(shù)如圖2所示。
2023-01-19 16:58:00
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轉(zhuǎn)換電路了,用MOS管實現(xiàn)的TTL電平轉(zhuǎn)換電路,實現(xiàn)3.3V電壓域與5V電壓域間的雙向通訊。本次分享主要使用multisim仿真軟件對基于MOS管的電平轉(zhuǎn)換電路進行了仿真設(shè)計。
2023-03-16 09:41:14
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電平轉(zhuǎn)換在電路設(shè)計中非常常見,因為做電路設(shè)計很多時候就像在搭積木,這個電路模塊,加上那個電路模塊,拼拼湊湊連起來就是一個電子產(chǎn)品了。而各電路模塊間經(jīng)常會出現(xiàn)電壓域不一致的情況,所以模塊間的通訊就要使用電平轉(zhuǎn)換電路了。
2023-05-05 11:15:20
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單個MOS管可以構(gòu)成的模塊? 單個MOS管可以構(gòu)成各種各樣的電路模塊,這些電路模塊可以應(yīng)用在不同的領(lǐng)域,例如電力電子、通信、計算機等。本文將詳細介紹單個MOS管可以構(gòu)成的模塊及其應(yīng)用。 1.
2023-09-18 18:20:48
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