今天給大家分享幾個(gè)平時(shí)工作中經(jīng)常使用的通訊電平轉(zhuǎn)換電路,可能有的小伙伴還不了解什么是電平轉(zhuǎn)換,那么給大家舉個(gè)例子,比如MCU的工作電壓是5V,而需要的MCU通訊的藍(lán)牙模塊的工作電壓是3.3V,因此這兩者之間想通訊,就需要借助電平轉(zhuǎn)換電路來實(shí)現(xiàn)電平轉(zhuǎn)換,來提高通訊的穩(wěn)定性。
尤其是在一些兩個(gè)需要通訊的器件之間工作電壓相差過大時(shí),更加需要通訊轉(zhuǎn)換,比如一個(gè)器件工作電壓為 5V.另一個(gè)器件工作電壓為1.8V,如果不通訊轉(zhuǎn)換,必然導(dǎo)致芯片損壞等問題。
二極管電平轉(zhuǎn)換

這個(gè)電平轉(zhuǎn)換電路是用二極管的電阻來構(gòu)成的。下面具體分析。
當(dāng)5V電路中的TXD1發(fā)送低電平L時(shí),二極管D2左邊為0V,因此二極管與電阻R4組成的回路導(dǎo)通,那么RXD2此時(shí)也是低電平,電壓為0.3V.
當(dāng)5V電路的TXD1發(fā)送高電平時(shí),二極管D2的左邊的電壓時(shí)高于右邊的,因此二極管D2不導(dǎo)通,以至RXD2端被上拉電阻R4拉到高電平3.3V.
當(dāng)3.3V電路的TXD2發(fā)送高電平時(shí),由于此處高電平為3.3V,因此二極管D3繼續(xù)導(dǎo)通,所以RXD1端的電壓為3.6V左右,也為高電平.
當(dāng)3.3V電路的TXD2發(fā)送低電平時(shí),二極管D3繼續(xù)導(dǎo)通,因此RXD1端的電壓為0.3V.為低電平.
這個(gè)電路有個(gè)缺點(diǎn)就是3.3V端發(fā)送高電平時(shí),5V端收到的高電平僅為3.6V.
三極管電平轉(zhuǎn)換

上圖電平轉(zhuǎn)換電路由NPN三極管,電阻構(gòu)成,下面具體分析
當(dāng)5V的TXD1發(fā)送高電平時(shí),三極管Q4的基極為5V即三極管Q4可以導(dǎo)通,進(jìn)而三極管Q2的基極因Q4導(dǎo)通被拉地,因此三極管Q2截止,3.3V端的RXD2被上拉電阻R9拉到3.3V,為高電平。
當(dāng)5V的TXD1發(fā)送低電平時(shí),三極管Q4基極被拉低而截至,此時(shí)3.3V經(jīng)電阻R8,三極管Q2的be極到GND形成回路,三極管Q2導(dǎo)通,即3.3V端的RXD2被拉地,為0V變成低電平。
另一邊3.3V轉(zhuǎn)換5V電路留給小伙伴自行分析,原理同左邊。
MOS管電平轉(zhuǎn)換

這個(gè)電路由MOS管的電阻構(gòu)成,下面具體分析
當(dāng)5V電路發(fā)送高電平時(shí),MOS管Q1不導(dǎo)通,因此3.3V端的電壓被上拉電阻R2拉至3.3V,為高電平。
當(dāng)5V電路發(fā)送低電平時(shí),MOS管Q1導(dǎo)通,MOS管Q1的S極變為低電平。即3.3V端變?yōu)榈碗娖健?/p>
-
三極管
+關(guān)注
關(guān)注
145文章
3727瀏覽量
128567 -
二極管
+關(guān)注
關(guān)注
149文章
10462瀏覽量
179658 -
上拉電阻
+關(guān)注
關(guān)注
5文章
366瀏覽量
31724 -
MOS管
+關(guān)注
關(guān)注
111文章
2814瀏覽量
77942 -
電平轉(zhuǎn)換電路
+關(guān)注
關(guān)注
1文章
47瀏覽量
14265
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
這幾個(gè)通訊電平轉(zhuǎn)換電路你用過哪個(gè)?
通訊電平轉(zhuǎn)換電路分享
經(jīng)典的MOS管雙向電平轉(zhuǎn)換電路 #單片機(jī) #電子技術(shù)
mos管電平轉(zhuǎn)換電路原理與mos電平轉(zhuǎn)換電路分析
經(jīng)典的雙向電平轉(zhuǎn)換電路
單片機(jī)電平轉(zhuǎn)換電路5V 3.3V串口通訊等(轉(zhuǎn))
幾種電平轉(zhuǎn)換電路
幾個(gè)通訊電平轉(zhuǎn)換電路分享
mos雙向電平轉(zhuǎn)換電路_二極管電平轉(zhuǎn)換電路
幾個(gè)經(jīng)典的通訊電平轉(zhuǎn)換電路
使用multisim軟件的電平轉(zhuǎn)換電路仿真設(shè)計(jì)
經(jīng)典MOS管電平轉(zhuǎn)換電路原理分析
分享幾個(gè)常用的電平轉(zhuǎn)換電路
分享幾個(gè)經(jīng)典的通訊電平轉(zhuǎn)換電路
評(píng)論