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  • 雙向電平轉(zhuǎn)換電路工作原理介紹
    • 發(fā)布時(shí)間:2025-07-18 16:03:32
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    雙向電平轉(zhuǎn)換電路工作原理介紹
    雙向電平轉(zhuǎn)換電路是一種關(guān)鍵的接口電路,主要用于實(shí)現(xiàn)不同電壓域信號之間的雙向傳輸與電平匹配。其核心組件為增強(qiáng)型NMOS增強(qiáng)型管和上拉電阻,二者協(xié)同工作,確保信號在高低電壓域之間的穩(wěn)定轉(zhuǎn)換。
    NMOS增強(qiáng)型管電平轉(zhuǎn)換電路原理
    雙向電平轉(zhuǎn)換電路
    當(dāng)增強(qiáng)型S(即增強(qiáng)型TXD_1V8)輸出高電平時(shí),MOS增強(qiáng)型管增強(qiáng)型Q4增強(qiáng)型的柵源電壓增強(qiáng)型Vgs增強(qiáng)型為增強(qiáng)型0,MOS增強(qiáng)型管處于關(guān)閉狀態(tài),此時(shí)增強(qiáng)型D(即增強(qiáng)型UART1_RXD)通過電阻增強(qiáng)型R42增強(qiáng)型被上拉至增強(qiáng)型3.3V增強(qiáng)型高電平。
    當(dāng)增強(qiáng)型S增強(qiáng)型輸出低電平時(shí),MOS增強(qiáng)型管增強(qiáng)型Q4增強(qiáng)型的增強(qiáng)型Vgs增強(qiáng)型達(dá)到增強(qiáng)型1.8V,超過其導(dǎo)通電壓閾值,MOS增強(qiáng)型管導(dǎo)通,Net2增強(qiáng)型通過增強(qiáng)型MOS增強(qiáng)型管被拉低至低電平。
    在增強(qiáng)型D增強(qiáng)型輸出高電平時(shí),MOS增強(qiáng)型管增強(qiáng)型Q4增強(qiáng)型的增強(qiáng)型Vgs增強(qiáng)型不變,維持關(guān)閉狀態(tài),S增強(qiáng)型通過電阻增強(qiáng)型R37增強(qiáng)型被上拉至增強(qiáng)型1.8V增強(qiáng)型高電平。
    若增強(qiáng)型D增強(qiáng)型輸出低電平,MOS增強(qiáng)型管增強(qiáng)型Q4增強(qiáng)型初始不導(dǎo)通,但在體二極管作用下,S增強(qiáng)型被拉低至低電平,此時(shí)增強(qiáng)型Vgs≈1.8V,MOS增強(qiáng)型管導(dǎo)通,進(jìn)一步降低增強(qiáng)型S增強(qiáng)型的電壓。
    設(shè)計(jì)要點(diǎn)與注意事項(xiàng)
    電壓差要求增強(qiáng)型:高電壓需大于低電壓增強(qiáng)型+0.7V,否則在增強(qiáng)型D→S增強(qiáng)型傳輸高電平時(shí)會出現(xiàn)異常,即增強(qiáng)型Vs=Vd+0.7,此時(shí)增強(qiáng)型Vs增強(qiáng)型無法達(dá)到預(yù)期電平。
    器件選型增強(qiáng)型:必須關(guān)注增強(qiáng)型MOS增強(qiáng)型管的增強(qiáng)型Vgs增強(qiáng)型導(dǎo)通電壓,尤其在涉及增強(qiáng)型1.8V增強(qiáng)型電路時(shí),要精準(zhǔn)選擇合適的器件,以確保電路的穩(wěn)定性和可靠性。
    單向局限性增強(qiáng)型:PMOS增強(qiáng)型管僅能實(shí)現(xiàn)單向電平轉(zhuǎn)換,無法滿足雙向傳輸?shù)男枨蟆?/div>
    NMOS增強(qiáng)型雙向電路特性
    NMOS增強(qiáng)型雙向電路的導(dǎo)通電阻相對較大,因此更適合應(yīng)用于低頻信號的電平轉(zhuǎn)換場景。從成本角度考量,其制造成本較低,具有較高的性價(jià)比。
    在導(dǎo)通狀態(tài)下,其壓降小于三極管,對于對電壓要求較高的應(yīng)用場景,NMOS增強(qiáng)型電路是更為理想的選擇。
    此外,NMOS增強(qiáng)型雙向電路具備正反雙向?qū)ǖ奶匦裕愃朴跈C(jī)械開關(guān),能夠在頻繁切換的應(yīng)用場景中發(fā)揮獨(dú)特的優(yōu)勢。
    雙向電平轉(zhuǎn)換電路在增強(qiáng)型I2C增強(qiáng)型總線中的應(yīng)用
    在增強(qiáng)型I2C增強(qiáng)型總線通信中,主從設(shè)備的電平匹配至關(guān)重要。常見的增強(qiáng)型I2C增強(qiáng)型設(shè)備電平有增強(qiáng)型5V、3.3V增強(qiáng)型和增強(qiáng)型1.8V增強(qiáng)型三種。當(dāng)主從設(shè)備電平相同時(shí),可直接對接;而當(dāng)電平不同時(shí),如一側(cè)為增強(qiáng)型3.3V,另一側(cè)為增強(qiáng)型1.8V,就需要引入增強(qiáng)型NMOS增強(qiáng)型管來進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換。
    雙向電平轉(zhuǎn)換電路
    工作原理
    當(dāng)增強(qiáng)型I2C增強(qiáng)型總線上無數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí),左右兩側(cè)均無主動拉低總線的動作,MOS增強(qiáng)型管不導(dǎo)通。由于上拉電阻的存在,左側(cè)呈現(xiàn)增強(qiáng)型3.3V增強(qiáng)型高電平,右側(cè)呈現(xiàn)增強(qiáng)型5V增強(qiáng)型高電平。
    若左側(cè)需向右側(cè)發(fā)送數(shù)據(jù)增強(qiáng)型1,即增強(qiáng)型SDA1/SCL1增強(qiáng)型為增強(qiáng)型3.3V增強(qiáng)型高電平,此時(shí)增強(qiáng)型MOS增強(qiáng)型管的增強(qiáng)型Vgs=0,處于不導(dǎo)通狀態(tài),右側(cè)因上拉電阻作用,SDA2/SCL2增強(qiáng)型電平保持為增強(qiáng)型5V,從而實(shí)現(xiàn)左側(cè)向右側(cè)發(fā)送數(shù)據(jù)增強(qiáng)型1增強(qiáng)型的過程。
    當(dāng)左側(cè)要向右側(cè)發(fā)送數(shù)據(jù)增強(qiáng)型0增強(qiáng)型時(shí),SDA1/SCL1增強(qiáng)型被拉低至增強(qiáng)型0V,Vgs=3.3V,MOS增強(qiáng)型管導(dǎo)通,右側(cè)電壓隨之降低至與左側(cè)相同的增強(qiáng)型0V增強(qiáng)型電平,即增強(qiáng)型SDA2/SCL2增強(qiáng)型為低電平增強(qiáng)型0V,完成左側(cè)向右側(cè)發(fā)送數(shù)據(jù)增強(qiáng)型0增強(qiáng)型的操作。
    若右側(cè)向左側(cè)發(fā)送數(shù)據(jù)增強(qiáng)型1,即增強(qiáng)型SDA2/SCL2增強(qiáng)型為增強(qiáng)型5V增強(qiáng)型高電平,左側(cè)由于沒有主動拉低總線,MOS增強(qiáng)型管不導(dǎo)通,左側(cè)維持上拉電平增強(qiáng)型3.3V,實(shí)現(xiàn)右側(cè)向左側(cè)發(fā)送數(shù)據(jù)增強(qiáng)型1。
    當(dāng)右側(cè)向左側(cè)發(fā)送數(shù)據(jù)增強(qiáng)型0,即增強(qiáng)型SDA2/SCL2增強(qiáng)型為增強(qiáng)型0V增強(qiáng)型低電平時(shí),MOS增強(qiáng)型管的體二極管導(dǎo)通,使增強(qiáng)型MOS增強(qiáng)型管的增強(qiáng)型S增強(qiáng)型極被拉低,Vgs增強(qiáng)型接近增強(qiáng)型3.3V,MOS增強(qiáng)型管導(dǎo)通,左右兩側(cè)電平均變?yōu)樵鰪?qiáng)型0V,從而完成右側(cè)向左側(cè)發(fā)送數(shù)據(jù)增強(qiáng)型0增強(qiáng)型的過程。
    綜上所述,無論增強(qiáng)型I2C增強(qiáng)型主設(shè)備(Master)連接在電路的左側(cè)(低壓電源側(cè))還是右側(cè)(高壓電源側(cè)),均能實(shí)現(xiàn)正常的通信功能。
    注意事項(xiàng)
    MOS增強(qiáng)型管的增強(qiáng)型S增強(qiáng)型極務(wù)必連接到低電源側(cè),切勿接反,否則會導(dǎo)致電路無法正常工作甚至損壞器件。
    嚴(yán)格關(guān)注增強(qiáng)型MOS增強(qiáng)型管的導(dǎo)通電壓門限(Vgsth增強(qiáng)型的最大值),必須確保其小于低電源電壓,以保障電路的穩(wěn)定運(yùn)行和信號的準(zhǔn)確傳輸。
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