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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>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

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

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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。
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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)般的MOS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
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2021-09-14 06:15:47

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2011-11-07 15:56:56

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2018-05-23 18:37:13

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教你眼識(shí)別MOS電路

通,就要看具體的MOS,不同MOS需要的壓差不同。  隔離作用:這時(shí)候MOS起作用的只有二極小部分,其本質(zhì)也就是實(shí)現(xiàn)電路的單向?qū)?,它就相?dāng)于個(gè)二極,但在電路中我們常用隔離MOS
2023-03-10 16:26:47

有哪些器件和等效電路可以實(shí)現(xiàn)雙向觸發(fā)二極的功能

請(qǐng)問(wèn)還有哪些電路或器件可以實(shí)現(xiàn)雙向觸發(fā)二極的功能(即雙向觸發(fā)二極兩端的電壓只有達(dá)到定電壓時(shí)才能導(dǎo)通),但雙向觸發(fā)二極Ub0最低就是20多伏,我想要另外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

個(gè)電平轉(zhuǎn)換電路

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解決,但是第1項(xiàng)就不行,因?yàn)檫@個(gè)圖的MOS電平轉(zhuǎn)換電路是單向的,我現(xiàn)在需要求個(gè)雙向電平轉(zhuǎn)換電路
2016-09-19 10:35:27

種高速電路邏輯電平轉(zhuǎn)換電路的設(shè)計(jì)方案

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電平轉(zhuǎn)換  下面這個(gè)電路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)電平轉(zhuǎn)換,只要MOS
2023-03-22 16:05:24

求助 MOS雙向開(kāi)關(guān)

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

求助個(gè)完善的MOS H橋電路

求助個(gè)完善的MOS H橋電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路,帶PWM控制的
2017-04-08 09:51:04

波特率和時(shí)間的關(guān)系,以及三極/MOS在通訊接口電平轉(zhuǎn)換的應(yīng)用問(wèn)題

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。 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/MOS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

淺析MOS在集成電路的詳細(xì)應(yīng)用

集成電路采用場(chǎng)效應(yīng),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)總是處于個(gè)導(dǎo)通,另一個(gè)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

淺析MOS集成電路的性能及特點(diǎn)

?! ?、MOS集成電路的性能及特點(diǎn)  1.1功耗低MOS集成電路采用場(chǎng)效應(yīng),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)總是處于個(gè)導(dǎo)通,另一個(gè)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

淺析MOS驅(qū)動(dòng)電路的奧秘

驅(qū)動(dòng)電路的時(shí)候要麻煩些,但沒(méi)有辦法避免,后邊再詳細(xì)介紹。  在MOS原理圖上可以看到,漏極和源極之間有個(gè)寄生二極。這個(gè)叫體二極,在驅(qū)動(dòng)感性負(fù)載(如馬達(dá)),這個(gè)二極很重要。順便說(shuō)句,體
2018-10-26 14:32:12

淺析N溝道增強(qiáng)型MOS雙向低頻開(kāi)關(guān)電路

`  【電路MOS-N場(chǎng)效應(yīng)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-N場(chǎng)效應(yīng)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)一個(gè)控制USB Vbus開(kāi)關(guān)的小電路

用AO3401來(lái)做了個(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Q1 S9014導(dǎo)通,Q2 mos的柵極(G
2021-10-28 09:02:17

電池保護(hù)芯片與NMOS實(shí)現(xiàn)可控的單雙向控制

關(guān)鍵詞:電池保護(hù)芯片、NMOS實(shí)現(xiàn)可控的單向、雙向控制貼個(gè)圖,發(fā)現(xiàn)了個(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

詳解MOS驅(qū)動(dòng)電路

個(gè)寄生二極,這個(gè)叫體二極,在驅(qū)動(dòng)感性負(fù)載(如馬達(dá)),這個(gè)二極很重要。順便說(shuō)句,體二極只在單個(gè)MOS中存在,在集成電路芯片內(nèi)部通常是沒(méi)有的。MOS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

詳解MOS驅(qū)動(dòng)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(jì)或選擇驅(qū)動(dòng)電路的時(shí)候要麻煩些,但沒(méi)有辦法避免,后邊再詳細(xì)介紹。在MOS原理圖上可以看到漏極和源極之間有個(gè)寄生二極
2017-12-05 09:32:00

請(qǐng)教個(gè)邏輯電平轉(zhuǎn)換電路如何實(shí)現(xiàn)

本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 10:12 編輯 有個(gè)問(wèn)題直找不到解決辦法,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

請(qǐng)問(wèn)下怎樣去設(shè)計(jì)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(jì)原理是什么?怎樣去設(shè)計(jì)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電路是如何實(shí)現(xiàn)雙向導(dǎo)通?

這個(gè)PMOS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

(原創(chuàng)干貨)MOS驅(qū)動(dòng)電路分析

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快速的關(guān)斷,減小了關(guān)斷損耗,這一個(gè)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(shí)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(jì)

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

如何利用MOS實(shí)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(jì)分析
小魚(yú)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(jī) #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(shí)發(fā)布于 2022-09-20 21:13:11

利用MAX3394E實(shí)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(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 10:13:402031

單片機(jī)雙向電平轉(zhuǎn)換電路3.3V-5V

單片機(jī)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(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 17:28:40143757

非常實(shí)用的3.3V和5V雙向電平轉(zhuǎn)換I2C電路免費(fèi)下載

這個(gè)電路,就是完成3.3V和5V電平雙向轉(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 17:36:006

電子設(shè)計(jì)教程: 電平轉(zhuǎn)換電路

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 09:12:0517122

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(shí)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(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 11:08:0014700

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(shí)提供高規(guī)格的ESD保護(hù)。
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(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 11:10:2911529

如何實(shí)現(xiàn)電平轉(zhuǎn)換電路詳細(xì)教程說(shuō)明

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 16:47:2653

mos電平轉(zhuǎn)換電路原理與mos電平轉(zhuǎn)換電路分析

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 15:26:5353749

經(jīng)典的雙向電平轉(zhuǎn)換電路

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 09:22:475595

常用mos開(kāi)關(guān)電路

,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 19:25:3364

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

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 11:01:063890

簡(jiǎn)單實(shí)用的雙向電平轉(zhuǎn)換電路3.3V至5V

簡(jiǎn)單實(shí)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(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 09:16:192791

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

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 18:00:271759

雙向電平轉(zhuǎn)換電路——AiP2206

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轉(zhuǎn)換問(wèn)題, 這時(shí)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(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轉(zhuǎn)換問(wèn)題, 這時(shí)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(jì)

  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 16:58:003554

使用multisim軟件的電平轉(zhuǎn)換電路仿真設(shè)計(jì)

轉(zhuǎn)換電路了,用MOS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 09:41:144368

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(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 11:15:201280

單個(gè)MOS管可以構(gòu)成的模塊?

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 18:20:48611

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