完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
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(jì)算機(jī)或者其他微處理器內(nèi)部只能識(shí)別0和1這兩個(gè)數(shù)字信號(hào),不同的系統(tǒng)電平表示的0和1實(shí)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(shí),就要進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換。
文章:88個(gè) 瀏覽:34238次 帖子:77個(gè)
本文主要介紹了MAX3485芯片使用方法。MAX3485可以實(shí)現(xiàn)最高10Mbps的傳輸速率。驅(qū)動(dòng)器具有短路電流限制,并可以通過(guò)熱關(guān)斷電路將驅(qū)動(dòng)器輸出置為...
2018-01-18 標(biāo)簽:電平轉(zhuǎn)換max3485 3.4萬(wàn) 0
現(xiàn)在很多控制芯片越來(lái)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(shí),有電平不匹配的問(wèn)題。
2019-10-07 標(biāo)簽:電平轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換電路 3.2萬(wàn) 0
3.3轉(zhuǎn)5V的電平相互轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)
當(dāng)你使用3.3V的單片機(jī)的時(shí)候,電平轉(zhuǎn)換就在所難免了,經(jīng)常會(huì)遇到3.3轉(zhuǎn)5V或者5V轉(zhuǎn)3.3V的情況,這里介紹一個(gè)簡(jiǎn)單的電路,他可以實(shí)現(xiàn)兩個(gè)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 2.5萬(wàn) 4
這兩例電平轉(zhuǎn)換電路更加的簡(jiǎn)單,但是使用時(shí)有些額外的要求或者隱患。
2019-10-01 標(biāo)簽:電平轉(zhuǎn)換電平轉(zhuǎn)換電路 2.5萬(wàn) 0
電子工程師在電路設(shè)計(jì)過(guò)程中,經(jīng)常會(huì)碰到處理器MCU的I/O電平與模塊的I/O電平不相同的問(wèn)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(wàn) 0
TTL和CMOS門(mén)電路的區(qū)別 COMS電路的使用注意事項(xiàng)
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 1.4萬(wàn) 0
通過(guò)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(wàn) 0
如何實(shí)現(xiàn)電平轉(zhuǎn)換,多種方法
作為一名電子設(shè)計(jì)的硬件工程師,電平轉(zhuǎn)換是每個(gè)人都必須面對(duì)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 1.3萬(wàn) 0
正負(fù)反相應(yīng)用的信號(hào)電平轉(zhuǎn)換
線性μModule穩(wěn)壓器非常適用于負(fù)載點(diǎn)電源,因?yàn)樗鼈円子诓迦?,緊湊,一體化設(shè)計(jì)。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 1.2萬(wàn) 0
開(kāi)關(guān)三極管的三種電路應(yīng)用圖原理
LED1為低電平時(shí),Q1BE截止,LED滅,這里R3的作用是確保LED1在0V~低電平閾值時(shí),通過(guò)分壓確保Q1BE未到開(kāi)啟電壓,設(shè)計(jì)的時(shí)候要保留R3。
2020-08-25 標(biāo)簽:電平轉(zhuǎn)換復(fù)位電路脈沖信號(hào) 1.0萬(wàn) 0
假設(shè)沒(méi)有R91,當(dāng)US_CH0電平狀態(tài)不確定時(shí),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(shí),如果無(wú)R91,則 只要輸入》...
2018-06-07 標(biāo)簽:模擬設(shè)計(jì)電平轉(zhuǎn)換 9751 0
當(dāng) SDA2 輸出低電平時(shí):MOS 管不導(dǎo)通,但是它有體二極管,MOS 管里的體二極管把 SDA1 拉低到低電平,此時(shí) Vgs 約等于 3.3V,MOS...
高速電路邏輯電平轉(zhuǎn)換設(shè)計(jì)參數(shù)解讀
這篇文章主要從兩個(gè)簡(jiǎn)單的案例入手,分析電平轉(zhuǎn)換電路需要注意的一些問(wèn)題,以及在此類(lèi)芯片數(shù)據(jù)手冊(cè)中幾個(gè)重要參數(shù)的解讀,對(duì)開(kāi)發(fā)人員來(lái)說(shuō),掌握這些器件的參數(shù)是器...
2023-12-15 標(biāo)簽:三極管三級(jí)管電平轉(zhuǎn)換 8065 0
互連電平轉(zhuǎn)換及相關(guān)轉(zhuǎn)換技術(shù)的基本原理及應(yīng)用場(chǎng)合
1、邏輯電平轉(zhuǎn)換概述 電平轉(zhuǎn)換在實(shí)際電路設(shè)計(jì)中常常會(huì)用到,不同種類(lèi)邏輯電平之間的轉(zhuǎn)換一般通過(guò)特定邏輯功能器件實(shí)現(xiàn)(如使用MAX232實(shí)現(xiàn)TTL轉(zhuǎn)RS23...
2020-12-21 標(biāo)簽:電平轉(zhuǎn)換max232電平轉(zhuǎn)換電路 8010 0
TX/RX傳輸?shù)腗OS電平轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)案例
今天給大家分享下TX/RX傳輸?shù)腗OS電平轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)案例,既規(guī)誡自己以后設(shè)計(jì)電路需嚴(yán)謹(jǐn)再嚴(yán)謹(jǐn),也向大家再次從犯錯(cuò)糾錯(cuò)的角度介紹TX/RX傳輸?shù)腗OS電...
2022-08-03 標(biāo)簽:電路設(shè)計(jì)MOS電平轉(zhuǎn)換 6630 0
當(dāng)兩個(gè)芯片的通訊IO口的電平不一樣時(shí),就需要進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換,使信號(hào)能正常通訊,嚴(yán)重的有可能把芯片燒壞。比較常見(jiàn)就有I2C/URAT通信。 那么使用什么電路...
2022-12-10 標(biāo)簽:二極管電平轉(zhuǎn)換I2C 6343 0
我們先來(lái)看一張圖,熟悉I2C的人一看,這不是I2C的level shifter電路嘛,在Philip的I2C標(biāo)準(zhǔn)里面有,沒(méi)有啥復(fù)雜的。
2023-11-02 標(biāo)簽:上拉電阻電平轉(zhuǎn)換I2C總線 6267 0
電平轉(zhuǎn)換電路和電源轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)
電平及電源轉(zhuǎn)換電路是硬件設(shè)計(jì)中的常見(jiàn)電路,用于將一個(gè)電平/電源轉(zhuǎn)換為另一個(gè)不同電平/電源,確保外設(shè)之間可以正常通信和工作。
2023-09-20 標(biāo)簽:仿真MOS電平轉(zhuǎn)換 6202 0
以xa-vcs為例如何進(jìn)行cosim仿真驗(yàn)證?
**1 ** 層級(jí)關(guān)系 曾經(jīng)我一直認(rèn)為cosim最頂層必須是一個(gè)數(shù)字頂層,其實(shí)不然。具體使用哪個(gè)做頂層要看項(xiàng)目,以數(shù)字為頂層的好處是,模擬仿真的結(jié)果都轉(zhuǎn)...
2023-10-31 標(biāo)簽:EDA工具加法器電平轉(zhuǎn)換 5822 0
電平轉(zhuǎn)換芯片TS、TB、LS系列簡(jiǎn)介
電平轉(zhuǎn)換是針對(duì)多個(gè)電壓域模塊之間通訊的一種轉(zhuǎn)換技術(shù),如果模塊之間供電電壓不一樣,輕則造成信號(hào)傳輸出錯(cuò),重則損壞芯片。為了保證系統(tǒng)正常穩(wěn)定工作,電平轉(zhuǎn)換電...
2023-07-24 標(biāo)簽:電平轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換電路轉(zhuǎn)換芯片 5264 0
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語(yǔ)言教程專(zhuān)題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無(wú)刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺(jué) | 無(wú)人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國(guó)民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹(shù)莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |