双向电平转换电路图 基于单个MOS管的双向电平转换电路设计_第1页
双向电平转换电路图 基于单个MOS管的双向电平转换电路设计_第2页
双向电平转换电路图 基于单个MOS管的双向电平转换电路设计_第3页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第第页双向电平转换电路图基于单个MOS管的双向电平转换电路设计我们日常工作中会经常碰到电平需要转换的场景,尤其像需要的电压不同的(芯片)之间的转换,或者隔离芯片的两端的不同电压需求,还有比如两个(处理器)之间的串口通讯,一个为1.8V,另一个为3.3V,如果直接将他们相连的话那肯定会发生意想不到的事情,因此今天介绍一个使用单个MOS管来实现双向电平转换的电路,非常简单使用,这个可以应用在对速率要求不高的场景,大家把可以参考。

此图为单个MOS管的电平转换电路,用到一个NMOS和两个10k(电阻),非常简单,大家可以先自行理解一波,下面具体分析。

上图为一个阶段的过程变化,首先我们来分析下当从右边的(高压)侧向左边的低压侧发生电平变化时,电路会有什么反应。当右侧开关直接接地,3.3V变为0V时,(模拟)输入一个低电平,此时MOS管Q1的漏极电压为0V,由于MOS管的体(二极管)原因,左侧1.8V电,经过电阻R1,MOS管的体二极管,流入GND,此时MOS管Q1的源极电压大概为0.6V左右,因此MOS管Q1的GS间电压为Vgs=1.8V-0.6V=1.2V,由于1.2V的电压已经达到MOS管Q1的导通电压,MOS管Q1开始导通,当MOS管Q1导通以后,由于内阻极小,会使MOS管源极电压变为0V,便实现了0V输出。

当右侧开关断开以后,MOS管Q1的漏极会被拉到3.3V,此时模拟的是高电平输入,此时MOS管Q1的Vgs电压变为0V,因此MOS管Q1不导通,处于截止状态,进而电阻R1被上拉,MOS管Q1的源极电压变为1.8V,实现了3.3V转换为1.8V的电平转换。

现在我们来分析下当从左边的低压侧向右侧的高压侧发生电平变化时,电路会有什么反应。当左边芯片内部开关短接,变为0V时,MOS管Q1的源极电压为0V,此时MOS管Vgs电压为1.8V,达到MOS管开启电压,因此MOS管的漏极电压被拉到0V,实现了低电平转换。当左边芯片内部开关断开时,电阻R1被上拉,此时MOS管Q1的源极电压为1.8V,Vgs=0V,因此MOS管漏极的电压会被右边的3.3V电经过电阻R2拉为3.3V。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论