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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>介紹一個使用單個MOS管來實現(xiàn)雙向電平轉(zhuǎn)換的電路

介紹一個使用單個MOS管來實現(xiàn)雙向電平轉(zhuǎn)換的電路

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詳解MOS驅(qū)動電路

寄生二極,這個叫體二極,在驅(qū)動感性負載(如馬達),這個二極很重要。順便說句,體二極只在單個MOS中存在,在集成電路芯片內(nèi)部通常是沒有的。MOS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

詳解MOS驅(qū)動電路

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些,但沒有辦法避免,后邊再詳細介紹。在MOS原理圖上可以看到漏極和源極之間有寄生二極
2017-12-05 09:32:00

請教邏輯電平轉(zhuǎn)換電路如何實現(xiàn)

本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 10:12 編輯 有問題直找不到解決辦法,特來請教:要做一個邏輯電路,有2輸入端電平、1輸出端,當(dāng)2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

請問下怎樣去設(shè)計種I2C雙向電平轉(zhuǎn)換電路

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電路是如何實現(xiàn)雙向導(dǎo)通?

這個PMOS電路是如何實現(xiàn)雙向導(dǎo)通?原理請教
2018-01-05 16:32:27

(原創(chuàng)干貨)MOS驅(qū)動電路分析

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快速的關(guān)斷,減小了關(guān)斷損耗,這一個電路中,般R1與R4的電阻參數(shù)的匹配,般R1要小于R4,比如R1 是22Ω,R4是47Ω的參數(shù)
2021-06-28 16:44:51

Mos實現(xiàn)雙向電平轉(zhuǎn)換方法。#工作原理大揭秘 #硬核拆解 #電路設(shè)計

MOSFET元器件MOS電平轉(zhuǎn)換bms電路設(shè)計分析
小鋒BMS發(fā)布于 2022-02-23 22:08:03

如何利用MOS實現(xiàn)雙向電平轉(zhuǎn)換#跟著UP主起創(chuàng)作吧

MOSFET元器件MOS電平轉(zhuǎn)換電路設(shè)計分析
小魚教你模數(shù)電發(fā)布于 2022-06-23 18:34:19

經(jīng)典的MOS雙向電平轉(zhuǎn)換電路 #單片機 #電子技術(shù)

MOSFET元器件MOS電平轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換電路經(jīng)典
學(xué)習(xí)硬聲知識發(fā)布于 2022-09-20 21:13:11

利用MAX3394E實現(xiàn)1.8V至5V雙向電平轉(zhuǎn)換電路原理圖

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 10:13:402031

單片機雙向電平轉(zhuǎn)換電路3.3V-5V

單片機雙向電平轉(zhuǎn)換電路3.3V-5V
2016-11-08 18:51:1628

3v和5v雙向電平怎么轉(zhuǎn)換電路

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 17:28:40143757

非常實用的3.3V和5V雙向電平轉(zhuǎn)換I2C電路免費下載

這個電路,就是完成3.3V和5V電平雙向轉(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 17:36:006

電子設(shè)計教程: 電平轉(zhuǎn)換電路

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 09:12:0517122

解析3.3V與5V雙向電平轉(zhuǎn)換電路的工作狀態(tài)

本例電路實現(xiàn)I2C雙向總線系統(tǒng)中3.3V與5V電平雙向轉(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 11:08:0014700

新唐科技I2C系列電平轉(zhuǎn)換介紹

新唐I2C電平轉(zhuǎn)換器家族產(chǎn)品提供I2C/SMBus接口雙向電壓電平轉(zhuǎn)換,并同時提供高規(guī)格的ESD保護。
2019-11-19 09:40:541470

I2C雙向電平轉(zhuǎn)換電路

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 11:10:2911529

如何實現(xiàn)電平轉(zhuǎn)換電路詳細教程說明

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 16:47:2653

mos電平轉(zhuǎn)換電路原理與mos電平轉(zhuǎn)換電路分析

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 15:26:5353749

經(jīng)典的雙向電平轉(zhuǎn)換電路

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 09:22:475595

常用mos開關(guān)電路

,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 19:25:3364

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

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 11:01:063890

簡單實用的雙向電平轉(zhuǎn)換電路3.3V至5V

簡單實用的雙向電平轉(zhuǎn)換電路3.3V--5V
2022-09-26 14:28:065

mos雙向電平轉(zhuǎn)換電路_二極管電平轉(zhuǎn)換電路

電平轉(zhuǎn)換電路電路設(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 09:16:192791

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 18:00:271759

雙向電平轉(zhuǎn)換電路——AiP2206

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轉(zhuǎn)換問題, 這時就需要電平轉(zhuǎn)換電路。
2022-12-19 14:37:381708

雙向電平轉(zhuǎn)換電路——AiP2206

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轉(zhuǎn)換問題, 這時就需要電平轉(zhuǎn)換電路
2022-12-22 10:29:521877

使用MOS管搭建雙向電平轉(zhuǎn)換電路設(shè)計

  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 16:58:003554

使用multisim軟件的電平轉(zhuǎn)換電路仿真設(shè)計

轉(zhuǎn)換電路了,用MOS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 09:41:144368

經(jīng)典MOS電平轉(zhuǎn)換電路原理分析

電平轉(zhuǎn)換電路設(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 11:15:201280

單個MOS管可以構(gòu)成的模塊?

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 18:20:48611

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