本文摘要:
本文主要讲解了3.3Vrarr;5V电平转换器、仿真增益电路和仿真补偿电路三种电源转换器的设计原理图,对电路图展开非常简单的介绍。 3.3Vrarr;5V电平转换器可以必要包含电平切换,往往是使用构建方案。 有有所不同性能的电平转换器,有双向和单相配备、有所不同电压切换和有所不同速度的,用户根据必须自由选择最差的方案。器件间板级通信(如MCU到外设)往往靠SPI或I2C。对于SPI,使用单向电平转换器是适合的,而对于I2C,必需使用双向方案。 图1说明了这两种方案。
本文主要讲解了3.3Vrarr;5V电平转换器、仿真增益电路和仿真补偿电路三种电源转换器的设计原理图,对电路图展开非常简单的介绍。 3.3Vrarr;5V电平转换器可以必要包含电平切换,往往是使用构建方案。
有有所不同性能的电平转换器,有双向和单相配备、有所不同电压切换和有所不同速度的,用户根据必须自由选择最差的方案。器件间板级通信(如MCU到外设)往往靠SPI或I2C。对于SPI,使用单向电平转换器是适合的,而对于I2C,必需使用双向方案。
图1说明了这两种方案。 3.3Vrarr;5V仿真增益电路图2右图的仿真增益电路用作从3.3V电源到5V电源时调节仿真电压。图中33KOmega;和17KOmega;设置运放增益。
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11KOmega;电阻容许回到到3.3V电路的电流。 3.3Vrarr;5V仿真补偿电路图3右图电路为3.3V和5V之间的切换补偿一个仿真电压。此电路从3.3V电源到5V电源位移一个仿真电压。147KOmega;和30.1KOmega;及+5V电源EOS0.85V电压源与25KOmega;电阻和运放包含一个1V/V增益的差分放大器。
0.85V等效电压源使输出末端任何信号位移某种程度的量值。中心在3.3V/2=1.65V的信号也将中心正处于5.0V/2=2.50V。左上方的电阻容许来自5V电路的电流。
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