二极管电平转换电路图,电路原理详解-KIA MOS管
二极管电平转换电路
当输入端3.3V为低电平时,D1导通,输出端1.8V为低电平,实现两端都为低电平。当输入端3.3V为高电平时,D1截止,输出端被R1上拉至1.8V,为高电平,实现两端都为高电平。
二极管电平转换电路图
当A为高电平的时候(5V),此时二极管截止,B端由于接了上拉电阻,所以电平为3.3V(高)
当A为低电平的时候(0V),此时二极管导通,B端的电平电压为0(低)
这样就实现了A端io对B端io电压的控制,弊端就是这种接法只能A端控制B端,无法双向控制。也就是高电压向低电压转换,不适合低电压向高电压转换
原理分析:
当MCU-TX为高电平,二极管D1截止,BLUE-RX接电源3V3上拉电阻,此时BLUE-RX电平控制在3V3高电平,MCU-TX为5V高电平;
当MCU-TX为低电平,二极管D1导通,BLUE-RX接入低电平,此时BLUE-RX低电平,MCU-TX为低电平。
二极管钳位搭建电平转换电路
当3.3V_TXD输出高电平时,D2截止,5V_RXD被R14上拉到5V,同时又被D1钳位到3.3V,所以5V_RXD为高,即A点电平大概为4V左右;
当3.3V_TXD输出低电平时,D2导通,5V_RXD被D2拉低,所以5V_RXD为低,即A点电平大概为0.3V左右;
当5V TXD输出高电平时,通过二极管D3钳位到3.3V,所以3.3VRXD为高,即B点电平大概为3.6V左右;
当5V TXD输出低电平时,D3不导通,直接通过电阻R15将3.3V_RXD拉低,所以3.3V RXD为低;
这个电路虽然成本低,漏电流小;但它电平还是存在一定的误差,因为二极管都有一个正向压降,所以要正确的选择二极管,并且电平不能超出芯片正常工作的电平,还有一个缺点就是由于限流电阻会对速度有影响,所以建议此电平转换在100KHz的通讯下使用。
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