现在很多控制芯片越来越趋向于小体积,低功耗。所以很多芯片的工作电源电压都出现了3.3V,甚至1.8V。这样造成了与5V的供电接口芯片连接时,有电平不匹配的问题。
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下面看看几个常用的转换电路把。
电路一
这个电路是通过三极管来实现3.3V电平转换成5V电平。当3.3V系统输入高电平时,三极管Q1导通,Q2截止,5V通过电阻R3输入到5V系统,也是高电平。当3.3V系统输入低电平时,三极管Q1截止,那么Q2导通,Q2集电极被拉低到低电平,那么输入到5V系统的就为低电平。这样输入输出就符合了5V电平要求。
电路二
这个电路是通过二极管钳位作用来实现5V至3.3V电平的转换。当5V系统输入高电平时,经电阻R1,再通过二极管D1的钳位作用,使D1的阳极电位保持在3.3+二极管压降的电平(二极管压降选型有要求),即输入5V高电平,输出也是3.3V系统的高电平。
当5V系统输入低电平时,二极管D1不会钳位,经电阻R1后,输入到3.3V系统也是一个低电平。这样也符合了3.3V系统的电平要求。
电路三
电路3跟电路2同一个原理,电路3是通过三极管的发射结钳位。与电路2的二极管钳位同一个道理。需要注意的是一般在3.3V的逻辑电路中,器件最大耐受电压为3.6V,超出后会有损坏的风险。所以在采用二极管钳位时,注意用低压降的二极管,比如锗二极管。

延申阅读:
5种主流电平转换方案(附电路图)优缺点比较
#嵌入式系统中,当两个不同供电电压的单片机之间需要通讯,或者单片机与不同电压的外围芯片进行通讯时,不可避免地要进行电平转换,否则会出现通讯不成功,甚至电压超过单片机耐受值而损坏的情况。下面介绍五种主流的电平转换方案。
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工程师就会碰到一个问题,5V的单片机怎么和3.3V的PM2.5传感器进行IIC通信呢?,剩下的也只能是做电平转换电路了。 电平转换的电路,该怎么做呢?
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