3.3V至5.0V連接技巧和訣竅封面:
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2017-8-3 00:22 上傳
技巧和訣竅簡介
技巧 #1:使用 LDO 穩壓器,從5V 電源向 3.3V 系統供電 ........4
技巧 #2:選擇方案:采用齊納二極管的低成本供電系統...........6
技巧 #3:選擇方案:采用 3 個整流二極管的更低成本供電系統...8
技巧 #4:使用開關穩壓器,從 5V 電源向 3.3V 系統供電 ..........10
技巧 #5:3.3V Æ 5V直接連接 ...................................13
技巧 #6:3.3V Æ 5V使用 MOSFET 轉換器...............14
技巧 #7:3.3V Æ 5V使用二極管補償.........................16
技巧 #8:3.3V Æ 5V使用電壓比較器.........................18
技巧 #9:5V Æ 3.3V直接連接 ...................................21
技巧 #10:5V Æ 3.3V 使用二極管鉗位........................22
技巧 #11:5V Æ 3.3V 有源鉗位...................................24
技巧 #12:5V Æ 3.3V 電阻分壓器...............................25
技巧 #13:3.3V Æ 5V 電平轉換器...............................29
技巧 #14:3.3V Æ 5V 模擬增益模塊............................32
技巧 #15:3.3V Æ 5V 模擬補償模塊............................33
技巧 #16:5V Æ 3.3V 有源模擬衰減器........................34
技巧 #17:5V Æ 3.3V 模擬限幅器...............................37
技巧 #18:驅動雙極型晶體管...................................... 41
技巧 #19:驅動 N溝道 MOSFET 晶體管 ....................44
技巧和訣竅簡介
3.3 伏至 5伏連接。
概述
我們對處理速度的需求日益增長,伴隨著這種增長,用來構建單片機的晶體管尺寸則在持續減小。以更低的成本實現更高的集成度,也促進了對更小
的幾何尺寸的需求。隨著尺寸的減小,晶體管擊穿電壓變得更低,最終,當擊穿電壓低于電源電壓時,就要求減小電源電壓。因此,隨著速度的提高
和復雜程度的上升,對于高密度器件而言,不可避免的后果就是電源電壓將從 5V降至3.3V,甚至1.8V。
Microchip 單片機的速度和復雜性已經到達足以要求降低電源電壓的程度,并正在向 5V電源電壓以下轉換。但問題是絕大多數接口電路仍然是為 5V
電源而設計的。這就意味著,作為設計人員,我們現在面臨著連接 3.3V和5V系統的任務。此外,這個任務不僅包括邏輯電平轉換,同時還包括為
3.3V系統供電、轉換模擬信號使之跨越3.3V/5V的障礙。
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