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(gè)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(shí)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(jiǎn)單易用,用在對(duì)速率要求不高的場(chǎng)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(xì)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(gè)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(huì)發(fā)生意想不到的事情,因此今天介紹一個(gè)使用單個(gè)MOS管來(lái)實(shí)現(xiàn)雙向電平轉(zhuǎn)換的電路,非常簡(jiǎn)單使用,這個(gè)可以應(yīng)用在對(duì)速率要求不高的場(chǎng)景,大家把可以參考。
2023-08-22 17:16:22
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你有用過(guò)Cadence的PSpice仿真軟件嗎?PSpice是一個(gè)非常好用的仿真軟件,他可以做一些關(guān)于靜態(tài)工作點(diǎn),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(gè)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(lái)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(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。
2024-02-19 16:54:00
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,所以這時(shí)的導(dǎo)通電阻RON可用原點(diǎn)的RON來(lái)近似。對(duì)一般的MOS管而言,RON的數(shù)值在幾百歐以內(nèi)。 7.極間電容 三個(gè)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(gè)極。四類MOS管增強(qiáng)型運(yùn)用較為普遍,下圖是畫(huà)原理圖時(shí)增強(qiáng)型NMOS和PMOS管的符號(hào):漏極和源極之間有一個(gè)寄生二極管。這個(gè)叫體二極管,在驅(qū)動(dòng)感性負(fù)載(指有線圈負(fù)載的電路,如馬達(dá)),這個(gè)二極管
2019-01-28 15:44:35
MOS管是單詞的首字母縮寫(xiě),集成電路是一塊微小的硅片,它包含有幾百萬(wàn)個(gè)電子元件。術(shù)語(yǔ)IC隱含的含義是將多個(gè)單獨(dú)的集成電路集成到一個(gè)電路中,產(chǎn)生一個(gè)十分緊湊的器件。在通常的術(shù)語(yǔ)中,集成電路通常
2018-11-20 14:04:45
電路設(shè)計(jì)時(shí),不同的子系統(tǒng)之間無(wú)可避免的需要數(shù)字信號(hào)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(mén)集成的IC實(shí)行電平轉(zhuǎn)換,從省成本的角度來(lái)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?fù)漭^多經(jīng)??匆?jiàn)在每個(gè)橋臂的MOS管G極前加一個(gè)阻值不大但是功率較大的電阻同時(shí)和MOS并聯(lián)的還有一個(gè)RCD(電阻+二極管+電容)電路現(xiàn)在知道這個(gè)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(gè)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(jì)或選擇驅(qū)動(dòng)電路的時(shí)候要麻煩一些,但沒(méi)有辦法避免,后邊再詳細(xì)介紹。在MOS管原理圖上可以
2012-11-12 15:40:55
開(kāi)關(guān)電源和馬達(dá)驅(qū)動(dòng)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(gè)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(jì)或選擇驅(qū)動(dòng)電路
2012-12-18 15:37:14
此電路分主電路(完成功能)和保護(hù)功能電路?!局鞴δ?b class="flag-6" style="color: red">電路】PWM信號(hào)-MOS管-電機(jī)-VIN-地【其他元件組成的電路就是保護(hù)電路】【主功能】: PWM_LEFT給個(gè)高電平信號(hào),MOS管就導(dǎo)通,電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)
2021-09-14 06:15:47
。MOS管的三個(gè)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(jì)或選擇驅(qū)動(dòng)電路的時(shí)候要麻煩一些,但沒(méi)有辦法避免,后邊再詳細(xì)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(jì)或選擇驅(qū)動(dòng)電路的時(shí)候要麻煩一些,但沒(méi)有辦法避免,后邊再詳細(xì)介紹。在MOS管原理圖上可以看到,漏極和源極之間有一個(gè)寄生二極管。這個(gè)叫體
2018-07-09 17:24:24
并且對(duì)變壓器的運(yùn)行有比較深入的認(rèn)識(shí)。變壓器常見(jiàn)問(wèn)題和與MOS管驅(qū)動(dòng)相關(guān)的問(wèn)題:變壓器有兩個(gè)繞組,初級(jí)繞組和次級(jí)繞組實(shí)現(xiàn)了隔離,初級(jí)和次級(jí)的匝數(shù)比變化實(shí)現(xiàn)了電壓縮放,對(duì)于我們的設(shè)計(jì)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(fèi)類電子設(shè)計(jì)中由于對(duì)功耗要求比較嚴(yán)格,通常使用N溝道和P溝道MOS管來(lái)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(lái)模擬P
2019-01-02 13:50:05
有一個(gè)寄生二極管。這個(gè)叫體二極管,在驅(qū)動(dòng)感性負(fù)載(如馬達(dá)),這個(gè)二極管很重要。順便說(shuō)一句,體二極管只在單個(gè)的MOS管中存在,在集成電路芯片內(nèi)部通常是沒(méi)有的。2、MOS管導(dǎo)通特性導(dǎo)通的意思是作為開(kāi)關(guān)
2019-07-03 07:00:00
的三個(gè)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(jì)或選擇驅(qū)動(dòng)電路的時(shí)候要麻煩一些,但沒(méi)有辦法避免,后邊再詳細(xì)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(gè)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(jì)或選擇驅(qū)動(dòng)電路的時(shí)候要麻煩一些,但沒(méi)有辦法避免,后邊再詳細(xì)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(lái)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(jiǎn)單,但有一個(gè)問(wèn)題,CE極導(dǎo)通的時(shí)候會(huì)有一個(gè)0.7V左右的壓降,從而使加到電機(jī)上電壓減小,采用MOS管可以很好的解決這個(gè)問(wèn)題,MOS管導(dǎo)
2018-05-23 18:37:13
的電路,他可以實(shí)現(xiàn)兩個(gè)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(jiǎn)單,僅由3個(gè)電阻加一個(gè)MOS管構(gòu)成,電路圖如下上圖中,S1,S2為兩個(gè)信號(hào)端,VCC_S1和VCC_S2為這兩個(gè)信號(hào)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(jì)時(shí),有時(shí)會(huì)遇到電壓域不匹配的問(wèn)題,如芯片為1.8V供電,而MCU為3.3V供電。這時(shí)候就需要進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換才能通訊。今天就來(lái)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(shí)現(xiàn)MOS管的開(kāi)關(guān)的?電路中通過(guò)Q15、Q16和D5、D6組成的電路控制MOS管的開(kāi)關(guān),使12V輸入可以輸入到VDD。但是我理解的是,因?yàn)?,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(shí)鐘加了個(gè)mos管做電平轉(zhuǎn)換如下圖:然后這個(gè)DAC就沒(méi)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(shí)序基本沒(méi)問(wèn)題,為什么會(huì)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(gè)是用高電平去開(kāi),一個(gè)是用低電平去開(kāi),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(jì)這樣一個(gè)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(gè)推薦,可以用哪三種MOS管實(shí)現(xiàn)呢!
2019-10-12 09:54:33
都可以實(shí)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(xiàng)目需要實(shí)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(píng)審,看到有各種各樣的電平轉(zhuǎn)換電路,包括這個(gè)轉(zhuǎn)換用的MOS管,有人甚至在用3904替代,說(shuō)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(gè)電路的出處,并附帶
2015-02-02 09:13:12
最近使用N-MOS管做一個(gè)IIC的電平匹配電路,最開(kāi)始用過(guò)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(gè)管子的規(guī)格書(shū),可能跟電平匹配
2018-12-29 08:58:05
請(qǐng)教諸位大神:如圖是一個(gè)利用P-MOS組成的開(kāi)關(guān)電路。B+是電池端,當(dāng)開(kāi)關(guān)按鍵按下后單片機(jī)獲得供電即將IO口置1,MOS管G極獲得持續(xù)低電平,實(shí)現(xiàn)開(kāi)機(jī)。現(xiàn)在的問(wèn)題是MOS管經(jīng)常性燒壞,懷疑是哪里設(shè)計(jì)出了問(wèn)題,望路過(guò)大神指點(diǎn)迷津,不勝感激!
2018-12-03 21:20:49
?! ?.互補(bǔ)三極管驅(qū)動(dòng) 當(dāng)MOS管的功率很大時(shí),而PWM芯片輸出的PWM信號(hào)不足已驅(qū)動(dòng)MOS管時(shí),加互補(bǔ)三極管來(lái)提供較大的驅(qū)動(dòng)電流來(lái)驅(qū)動(dòng)MOS管。PWM為高電平時(shí),三極管Q3導(dǎo)通,驅(qū)動(dòng)MOS管導(dǎo)
2018-11-16 11:43:43
單片機(jī)驅(qū)動(dòng)電路,不用mos管而是用一個(gè)0歐姆電阻來(lái)做LED驅(qū)動(dòng)電路會(huì)怎樣
2021-12-06 10:01:44
兩個(gè)mos管,第一個(gè)MOS管柵極接單片機(jī)io口,通過(guò)io口控制通斷繼而控制第二個(gè)mos管通斷,開(kāi)關(guān)頻率要求不高,對(duì)開(kāi)關(guān)時(shí)間和導(dǎo)通電阻有要求,開(kāi)關(guān)時(shí)間和導(dǎo)通電阻都要盡可能小,有沒(méi)有推薦的電路圖和MOS管,圖片是我畫(huà)的簡(jiǎn)單示意圖
2018-10-16 22:40:53
1 目標(biāo):今天我們利用MOS管來(lái)設(shè)計(jì)一個(gè)按鍵開(kāi)關(guān)機(jī)電路2 要求:長(zhǎng)按按鍵2秒鐘松開(kāi)后,系統(tǒng)電源啟動(dòng),再長(zhǎng)按2秒鐘后,系統(tǒng)電源切斷。3 分析:該電路設(shè)計(jì)的開(kāi)始階段應(yīng)該是一個(gè)邏輯問(wèn)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(lái)實(shí)現(xiàn)上電瞬間輸出高電壓?
2022-02-15 06:03:40
用mos管搭建一個(gè)長(zhǎng)按按鍵開(kāi)關(guān)機(jī)的電路給大家推薦一個(gè)通過(guò)長(zhǎng)按一個(gè)按鍵,控制整個(gè)設(shè)備開(kāi)關(guān)機(jī)的電路。直接上圖。簡(jiǎn)單介紹一下工作原理,“Power_Ctrl”和“KEY1”是連接MCU的兩個(gè)引腳。1.
2021-10-29 07:17:49
請(qǐng)問(wèn)如何用三極管設(shè)計(jì)一個(gè)電平轉(zhuǎn)換電路(如5V的電平電壓轉(zhuǎn)3V的電平電壓),信號(hào)要較完整的轉(zhuǎn)換過(guò)來(lái)。
2018-11-10 17:19:55
流大,2.MOS管導(dǎo)通時(shí)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(jìn)行討論。MOS管控制電源的通斷電路如下,主要包含一個(gè)NPN的三極管,還有一個(gè)功率PMOS管
2023-02-28 16:32:33
@[TOC]驅(qū)動(dòng)一個(gè)MOS管1 如何驅(qū)動(dòng)一個(gè)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(guò)單片機(jī)的小伙伴們是不是很熟悉,沒(méi)錯(cuò)就是IO口內(nèi)部的推挽電路,也叫圖騰柱電路,古代部落對(duì)于
2022-02-28 13:41:37
用MOS管做一個(gè)加熱電路,請(qǐng)教哈各位。我應(yīng)該怎么設(shè)置電路,選擇哪個(gè)型號(hào)的MOS管
2015-07-29 14:23:13
硬件設(shè)計(jì):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(jì)參考資料:I2C總線3.3V與5V雙向電平轉(zhuǎn)換電路 為了實(shí)現(xiàn)在不同電源系統(tǒng)中通過(guò)I2C總線進(jìn)行通訊,需要設(shè)計(jì)一種電平轉(zhuǎn)換電路。一
2021-12-31 08:33:36
電路的時(shí)候要麻煩一些,但沒(méi)有辦法避免,后邊再詳細(xì)介紹?! ≡?b class="flag-6" style="color: red">MOS管原理圖上可以看到,漏極和源極之間有一個(gè)寄生二極管。這個(gè)叫體二極管,在驅(qū)動(dòng)感性負(fù)載(如馬達(dá)),這個(gè)二極管很重要。順便說(shuō)一句,體二極管只在
2018-10-18 18:15:23
多以NMOS為主。
MOS管的三
個(gè)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(jì)或選擇驅(qū)動(dòng)
電路的時(shí)候要麻煩
一些,但沒(méi)有辦法避免,后邊再詳細(xì)
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(shí)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(shí)現(xiàn)電路的單向?qū)?,它就相?dāng)于一個(gè)二極管,但在電路中我們常用隔離MOS管
2023-03-10 16:26:47
請(qǐng)問(wèn)還有哪些電路或器件可以實(shí)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(dá)到一定電壓時(shí)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(lái)實(shí)現(xiàn)在更低電壓下可以
2021-12-17 15:28:15
我這個(gè)是用于觸摸屏連接單片機(jī)的觸摸屏,用IIC方式。這里就需要用到一個(gè)電平轉(zhuǎn)換電路,第2 3 4項(xiàng)我知道可以使用這個(gè)MOS管解決,但是第1項(xiàng)就不行,因?yàn)檫@個(gè)圖的MOS管電平轉(zhuǎn)換電路是單向的,我現(xiàn)在需要求一個(gè)雙向的電平轉(zhuǎn)換電路。
2016-09-19 10:35:27
到3.3V,接收端就會(huì)因?yàn)槭д鎸?dǎo)致接收的數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。 2. MOS管做電平轉(zhuǎn)換 下面這個(gè)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(gè)電路進(jìn)行UART信號(hào)電平的轉(zhuǎn)換,只要MOS管
2023-03-22 16:05:24
求助,這個(gè)電路能不能實(shí)現(xiàn)雙向開(kāi)關(guān)
2021-09-03 16:54:06
求助一個(gè)完善的MOS管 H橋電機(jī)驅(qū)動(dòng)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(gè)MOS/三極管。 我的問(wèn)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(shí)或者延時(shí),可能就會(huì)導(dǎo)致
2021-01-22 16:26:41
集成電路采用場(chǎng)效應(yīng)管,且都是互補(bǔ)結(jié)構(gòu),工作時(shí)兩個(gè)串聯(lián)的場(chǎng)效應(yīng)管總是處于一個(gè)管導(dǎo)通,另一個(gè)管截止的狀態(tài),電路靜態(tài)功耗理論上為零。實(shí)際上,由于存在漏電流,MOS管電路尚有微量靜態(tài)功耗。單個(gè)門(mén)電路的功耗典型值
2019-01-07 14:58:52
?! ?、MOS管集成電路的性能及特點(diǎn) 1.1功耗低MOS管集成電路采用場(chǎng)效應(yīng)管,且都是互補(bǔ)結(jié)構(gòu),工作時(shí)兩個(gè)串聯(lián)的場(chǎng)效應(yīng)管總是處于一個(gè)管導(dǎo)通,另一個(gè)管截止的狀態(tài),電路靜態(tài)功耗理論上為零。實(shí)際上,由于存在
2018-12-14 13:57:26
驅(qū)動(dòng)電路的時(shí)候要麻煩一些,但沒(méi)有辦法避免,后邊再詳細(xì)介紹。 在MOS管原理圖上可以看到,漏極和源極之間有一個(gè)寄生二極管。這個(gè)叫體二極管,在驅(qū)動(dòng)感性負(fù)載(如馬達(dá)),這個(gè)二極管很重要。順便說(shuō)一句,體
2018-10-26 14:32:12
` 【電路】MOS管-N場(chǎng)效應(yīng)管雙向電平轉(zhuǎn)換電路--適用于低頻信號(hào)電平轉(zhuǎn)換的簡(jiǎn)單應(yīng)用 如上圖所示,是MOS管-N場(chǎng)效應(yīng)管雙向電平轉(zhuǎn)換電路?! ?b class="flag-6" style="color: red">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(lái)做了一個(gè)控制USB Vbus(5V)開(kāi)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(shí)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(hù)芯片、NMOS管實(shí)現(xiàn)可控的單向、雙向控制貼個(gè)圖,發(fā)現(xiàn)了一個(gè)把電池保護(hù)板工作過(guò)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(guò)電壓充電保護(hù)
2022-03-01 06:24:03
一個(gè)寄生二極管,這個(gè)叫體二極管,在驅(qū)動(dòng)感性負(fù)載(如馬達(dá)),這個(gè)二極管很重要。順便說(shuō)一句,體二極管只在單個(gè)的MOS管中存在,在集成電路芯片內(nèi)部通常是沒(méi)有的。MOS管導(dǎo)通特性導(dǎo)通的意思是作為開(kāi)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(jì)或選擇驅(qū)動(dòng)電路的時(shí)候要麻煩一些,但沒(méi)有辦法避免,后邊再詳細(xì)介紹。在MOS管原理圖上可以看到漏極和源極之間有一個(gè)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(gè)問(wèn)題一直找不到解決辦法,特來(lái)請(qǐng)教:要做一個(gè)邏輯電路,有2個(gè)輸入端電平、1個(gè)輸出端,當(dāng)2個(gè)輸入端電平跳變?yōu)?b class="flag-6" style="color: red">一致時(shí),輸出
2013-10-28 14:16:25
I2C雙向電平轉(zhuǎn)換電路的設(shè)計(jì)原理是什么?怎樣去設(shè)計(jì)一種I2C雙向電平轉(zhuǎn)換電路?設(shè)計(jì)I2C雙向電平轉(zhuǎn)換電路有哪些需要注意的事項(xiàng)?
2021-08-06 06:46:31
這個(gè)PMOS管電路是如何實(shí)現(xiàn)雙向導(dǎo)通?原理請(qǐng)教
2018-01-05 16:32:27
二極管上面流過(guò),然后與R1串聯(lián)放電,這樣等減小了驅(qū)動(dòng)電阻,讓MOS管快速的關(guān)斷,減小了關(guān)斷損耗,這一個(gè)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(shí)現(xiàn)1.8V至5V雙向電平轉(zhuǎn)換,系統(tǒng)采用漏極開(kāi)路端口。
2010-02-05 10:13:40
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單片機(jī)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(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(注意是相互哦,雙向的,不是單向的?。?。電路十分簡(jiǎn)單,僅由3個(gè)電阻加一個(gè)MOS管構(gòu)成,
2017-12-13 17:28:40
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這個(gè)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(shuō)明電路的原理:1、SDA1 = 0 V 那么 SDA2 = 0V ,因?yàn)榇藭r(shí)Mos管導(dǎo)通,SDA1 為 0V ,將拉低 SDA2
2019-07-29 17:36:00
6 來(lái)實(shí)現(xiàn)電平轉(zhuǎn)換。該電路是一個(gè)常用的IC總線的電路,首先我們?cè)谶x用mos管的時(shí)候要注意一點(diǎn)就是我們的mos管的開(kāi)啟閾值電壓UGS不能超過(guò)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(shí)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(hào),而且還能將掉電的總線部分和剩下的總線系統(tǒng)隔離開(kāi)來(lái),保護(hù)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(shí)提供高規(guī)格的ESD保護(hù)。
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(jì)原理,以及需要注意的事項(xiàng)。 在I2C主從設(shè)備對(duì)接時(shí),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(dá)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(huì)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(lái)實(shí)現(xiàn)電平轉(zhuǎn)換。
2021-01-08 16:47:26
53 會(huì)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(shí)現(xiàn)的I2C總線電平轉(zhuǎn)換電路,實(shí)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(guò)這個(gè)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(lái)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(gè)N溝道增強(qiáng)型場(chǎng)效應(yīng)管,其開(kāi)關(guān)特性與NPN三極管相似,以相應(yīng)的開(kāi)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
2021-11-03 09:22:47
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,在mos的DS和三極管的CE就會(huì)有相應(yīng)的電壓變化。根據(jù)這個(gè)變化可以做成放大電路和開(kāi)關(guān)電路,開(kāi)關(guān)電路即放大電路的狀態(tài)達(dá)到飽和狀態(tài)。今天分享MOS的兩個(gè)開(kāi)關(guān)電路2.電平轉(zhuǎn)換電路這個(gè)電路是雙向電平轉(zhuǎn)換電路分析:當(dāng)uc_io為低電平時(shí),M1導(dǎo)通,V2的電流流過(guò)R2,經(jīng)過(guò)M1的DS到uc_io的低電平,從而實(shí)
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(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)?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(jiǎn)單實(shí)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(jì)中會(huì)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(duì)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(shí)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(jì)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(wèn)題, 從而提高了系統(tǒng)設(shè)計(jì)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(jìn)行通信時(shí),需要首先解決兩種電平的轉(zhuǎn)換問(wèn)題, 這時(shí)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(jì)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(wèn)題, 從而提高了系統(tǒng)設(shè)計(jì)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(jìn)行通信時(shí),需要首先解決兩種電平的轉(zhuǎn)換問(wèn)題, 這時(shí)就需要電平轉(zhuǎn)換電路。
2022-12-22 10:29:52
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在電路開(kāi)發(fā)過(guò)程中,我們經(jīng)常遇到兩個(gè)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(jiàn)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(shí)現(xiàn)的TTL電平轉(zhuǎn)換電路,實(shí)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(duì)基于MOS管的電平轉(zhuǎn)換電路進(jìn)行了仿真設(shè)計(jì)。
2023-03-16 09:41:14
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電平轉(zhuǎn)換在電路設(shè)計(jì)中非常常見(jiàn),因?yàn)樽?b class="flag-6" style="color: red">電路設(shè)計(jì)很多時(shí)候就像在搭積木,這個(gè)電路模塊,加上那個(gè)電路模塊,拼拼湊湊連起來(lái)就是一個(gè)電子產(chǎn)品了。而各電路模塊間經(jīng)常會(huì)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(gè)MOS管可以構(gòu)成的模塊? 單個(gè)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(jì)算機(jī)等。本文將詳細(xì)介紹單個(gè)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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評(píng)論