chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

電子發(fā)燒友App

硬聲App

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>介紹一個(gè)使用單個(gè)MOS管來實(shí)現(xiàn)雙向電平轉(zhuǎn)換的電路

介紹一個(gè)使用單個(gè)MOS管來實(shí)現(xiàn)雙向電平轉(zhuǎn)換的電路

收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴

評(píng)論

查看更多

相關(guān)推薦
熱點(diǎn)推薦

基于MOS雙向電平轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)

些IO電平不匹配的情況,需要用到電平轉(zhuǎn)換電路。 特別如I2C總線上,主芯片和多個(gè)外設(shè)直接,較常遇到電源域電壓不致的情況。
2023-03-16 09:52:294482

MOS驅(qū)動(dòng)電路的基礎(chǔ)總結(jié)

講解MOS驅(qū)動(dòng)電路,包括MOS介紹、特性、驅(qū)動(dòng)以及應(yīng)用電路
2017-08-01 18:09:4733054

使用二極運(yùn)用到電平轉(zhuǎn)換電路

。 種是直接使用專門的電平轉(zhuǎn)換芯片,電壓直接轉(zhuǎn)換,這種方法成本比較高,但穩(wěn)定性和方便性高。 種是使用MOS電平轉(zhuǎn)換電路。(這個(gè)原理我以前文件有講:http://www.brongaenegriffin.com/d/1815946.html,大家可以看下)。這種辦法是比較經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的,
2022-12-10 17:34:167280

通訊電平轉(zhuǎn)換電路分享

今天旺哥給大家分享幾個(gè)平時(shí)工作中經(jīng)常使用的通訊電平轉(zhuǎn)換電路,可能有的小伙伴還不了解什么是電平轉(zhuǎn)換,那么旺哥給大家舉個(gè)例子,比如MCU的工作電壓是5V,而需要的MCU通訊的藍(lán)牙模塊的工作電壓是3.3V,因此這兩者之間想通訊,就需要借助電平轉(zhuǎn)換電路實(shí)現(xiàn)電平轉(zhuǎn)換,提高通訊的穩(wěn)定性。
2023-02-16 11:56:311961

介紹種單MOS雙向電平轉(zhuǎn)換電路

(有時(shí)候自己玩玩還是可以的),需要電平轉(zhuǎn)換芯片。這里介紹種單MOS雙向電平轉(zhuǎn)換電路,簡(jiǎn)單易用,用在對(duì)速率要求不高的場(chǎng)合。以下為單MOS電平轉(zhuǎn)換電路,左側(cè)為1.8V電平邏輯,右側(cè)為3.3V電平邏輯,下面詳細(xì)介紹下。
2023-03-10 11:58:5710548

基于MOS的電源防反接電路設(shè)計(jì)

在接電源到板子的時(shí)候,如果個(gè)疏忽接反了,極有可能燒毀芯片或器件,所以需要設(shè)計(jì)防反接的電路。本文就介紹如何用MOS實(shí)現(xiàn)電源防反接電路。
2023-03-22 15:20:065360

個(gè)測(cè)電平正負(fù)的電路分析

下面這個(gè)電路原理圖是為了實(shí)現(xiàn)測(cè)試正負(fù)電平而設(shè)計(jì)的電路。它的測(cè)試邏輯現(xiàn)象非常簡(jiǎn)單易懂,就是這個(gè)電平測(cè)試電路控制的是個(gè)紅色發(fā)光二極個(gè)綠色的發(fā)光二極,當(dāng)我們用來測(cè)試電平時(shí),端口如果輸出
2023-03-24 15:20:281281

MOS最常見的幾種應(yīng)用電路(開關(guān)、放大、時(shí)序、雙向電平

MOS最常見的電路可能就是開關(guān)和放大器。
2023-06-06 09:09:1718475

使用MOS雙向電平轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)

些IO電平不匹配的情況,需要用到電平轉(zhuǎn)換電路。特別如I2C總線上,主芯片和多個(gè)外設(shè)直接,較常遇到電源域電壓不致的情況。
2023-06-25 09:14:272858

MOS開關(guān)電路MOS開關(guān)電路設(shè)計(jì)

在設(shè)計(jì)MOS開關(guān)電路時(shí),就要充分了解MOS的工作原理。下面咱們詳細(xì)說明。
2023-07-20 09:40:174332

MOS柵極驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)

MOS開關(guān)電路在DC-DC電源、開關(guān)控制、電平轉(zhuǎn)換電路中都有普遍的應(yīng)用,今天就和大家起學(xué)習(xí)MOS柵極驅(qū)動(dòng)的設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)。
2023-08-03 09:44:253643

雙向電平轉(zhuǎn)換電路圖 基于單個(gè)MOS雙向電平轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)

們相連的話那肯定會(huì)發(fā)生意想不到的事情,因此今天介紹個(gè)使用單個(gè)MOS實(shí)現(xiàn)雙向電平轉(zhuǎn)換電路,非常簡(jiǎn)單使用,這個(gè)可以應(yīng)用在對(duì)速率要求不高的場(chǎng)景,大家把可以參考。
2023-08-22 17:16:221705

Pspice電路仿真入門:基于MOS電平轉(zhuǎn)換電路

  你有用過Cadence的PSpice仿真軟件嗎?PSpice是個(gè)非常好用的仿真軟件,他可以做些關(guān)于靜態(tài)工作點(diǎn),瞬態(tài)分析,和些穩(wěn)定性分析。那么我們今天就使用PSpice仿真個(gè)MOS搭的電平轉(zhuǎn)換電路。
2023-10-01 10:26:005118

電平轉(zhuǎn)換電路和電源轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)

電平及電源轉(zhuǎn)換電路是硬件設(shè)計(jì)中的常見電路,用于將個(gè)電平/電源轉(zhuǎn)換為另一個(gè)不同電平/電源,確保外設(shè)之間可以正常通信和工作。
2023-09-20 10:25:367544

模擬IC設(shè)計(jì)原理圖1:邏輯電路是如何通過MOS實(shí)現(xiàn)

今天聊聊我們常用的邏輯電路是如何通過MOS實(shí)現(xiàn)的。
2023-10-30 15:19:067381

詳解經(jīng)典的雙向電平轉(zhuǎn)換電路

今天我們討論款經(jīng)典的雙向電平轉(zhuǎn)換電路,相應(yīng)電路如下圖所示。
2024-01-22 14:04:223516

雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換電路圖分享

雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器是種電子器件,用于在不同電壓邏輯電平之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換。它可以將個(gè)邏輯電平轉(zhuǎn)換為另一個(gè)邏輯電平,從而確保在不同電壓環(huán)境下的設(shè)備之間能夠正常通信和協(xié)作。
2024-02-19 16:54:006176

MOS的主要電路邏輯

   MOS是單詞的首字母縮寫,集成電路塊微小的硅片,它包含有幾百萬個(gè)電子元件。術(shù)語IC隱含的含義是將多個(gè)單獨(dú)的集成電路集成到個(gè)電路中,產(chǎn)生個(gè)十分緊湊的器件。在通常的術(shù)語中,集成電路通常
2018-11-20 14:04:45

MOS的具體應(yīng)用

電路設(shè)計(jì)時(shí),不同的子系統(tǒng)之間無可避免的需要數(shù)字信號(hào)傳遞,不同的系統(tǒng)之間或者設(shè)備之間,數(shù)字接口電平經(jīng)常不致,故需要用到電平轉(zhuǎn)換電路,有專門集成的IC實(shí)行電平轉(zhuǎn)換,從省成本的角度來看也可以用MOS或者三極搭建,如下為MOS搭建:
2019-05-22 08:46:24

MOS的外圍電路

現(xiàn)在用全橋輸出拓?fù)漭^多經(jīng)??匆娫诿總€(gè)橋臂的MOSG極前加個(gè)阻值不大但是功率較大的電阻同時(shí)和MOS并聯(lián)的還有個(gè)RCD(電阻+二極+電容)電路現(xiàn)在知道這個(gè)RCD電路是用于吸收MOS的突波或者
2017-08-11 09:20:17

MOS的應(yīng)用及導(dǎo)通特性和應(yīng)用驅(qū)動(dòng)電路的總結(jié)。

為主。MOS的三個(gè)管腳之間有寄生電容存在,這不是我們需要的,而是由于制造工藝限制產(chǎn)生的。寄生電容的存在使得在設(shè)計(jì)或選擇驅(qū)動(dòng)電路的時(shí)候要麻煩些,但沒有辦法避免,后邊再詳細(xì)介紹。在MOS原理圖上可以
2012-11-12 15:40:55

MOS的應(yīng)用及導(dǎo)通特性和應(yīng)用驅(qū)動(dòng)電路的總結(jié)。

開關(guān)電源和馬達(dá)驅(qū)動(dòng)的應(yīng)用中,般都用NMOS。下面的介紹中,也多以NMOS為主。MOS的三個(gè)管腳之間有寄生電容存在,這不是我們需要的,而是由于制造工藝限制產(chǎn)生的。寄生電容的存在使得在設(shè)計(jì)或選擇驅(qū)動(dòng)電路
2012-12-18 15:37:14

MOS驅(qū)動(dòng)電路總結(jié)

。MOS的三個(gè)管腳之間有寄生電容存在,這不是我們需要的,而是由于制造工藝限制產(chǎn)生的。寄生電容的存在使得在設(shè)計(jì)或選擇驅(qū)動(dòng)電路的時(shí)候要麻煩些,但沒有辦法避免,后邊再詳細(xì)介紹。在MOS原理圖上可以看到
2011-11-07 15:56:56

MOS驅(qū)動(dòng)電路些分析

,這不是我們需要的,而是由于**工藝限制產(chǎn)生的。寄生電容的存在使得在設(shè)計(jì)或選擇驅(qū)動(dòng)電路的時(shí)候要麻煩些,但沒有辦法避免,后邊再詳細(xì)介紹。在MOS原理圖上可以看到,漏極和源極之間有個(gè)寄生二極。這個(gè)叫體
2018-07-09 17:24:24

個(gè)MOSFET電平轉(zhuǎn)換電路原理

電路原理很簡(jiǎn)單,分兩種情況: 1.從A到B A為高電平時(shí),MOS關(guān)斷,B端通過上拉,輸出高電平; A為低電平時(shí),MOS管內(nèi)的體二極導(dǎo)通,使MOS的S極被拉低,從而使Vgs
2025-12-04 06:27:31

種簡(jiǎn)單實(shí)用的雙向電平轉(zhuǎn)換電路

電路,他可以實(shí)現(xiàn)個(gè)電平的相互轉(zhuǎn)換(注意是相互哦,雙向的,不是單向的!).電路十分簡(jiǎn)單,僅由3個(gè)電阻加個(gè)MOS構(gòu)成,電路圖如下上圖中,S1,S2為兩個(gè)信號(hào)端,VCC_S1和VCC_S2為這兩個(gè)信號(hào)的高電平電壓.另外限制條件為:1,VCC_S1
2013-11-25 11:45:41

介紹幾種常用的電平轉(zhuǎn)換電路

電路設(shè)計(jì)時(shí),有時(shí)會(huì)遇到電壓域不匹配的問題,如芯片為1.8V供電,而MCU為3.3V供電。這時(shí)候就需要進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換才能通訊。今天就來介紹幾種常用的電平轉(zhuǎn)換電路。二/三極單向電平轉(zhuǎn)換些通...
2022-02-14 06:15:07

電路中是如何實(shí)現(xiàn)MOS的開關(guān)的?

如題:電路中是如何實(shí)現(xiàn)MOS的開關(guān)的?電路中通過Q15、Q16和D5、D6組成的電路控制MOS的開關(guān),使12V輸入可以輸入到VDD。但是我理解的是,因?yàn)?,U37是G極低壓導(dǎo)通,那么Q15應(yīng)導(dǎo)
2019-01-03 15:21:25

串口通信使用的電平轉(zhuǎn)換電路介紹

都可以實(shí)現(xiàn),就看你是不是土豪,是不是能夠用得起集成芯片。這里,介紹種串口通信使用的電平轉(zhuǎn)換電路,奇葩的是本次項(xiàng)目需要實(shí)現(xiàn)2.8V到3.7V的電平相互轉(zhuǎn)換。
2021-02-05 06:23:44

使用常見的二極、三極mos做MCU和模組的電平轉(zhuǎn)換電路,但是模組和MCU無法正常通信,為什么?

情況:使用常見的二極、三極mos做MCU和模組的電平轉(zhuǎn)換電路,但是模組和MCU無法正常通信,MCU和模組各自和PC通信則切正常。
2024-06-04 08:03:18

單片機(jī)遙控開關(guān)mos介紹

實(shí)現(xiàn)對(duì)燈光的控制。 但如果想用Arduino或者單片機(jī)去控制燈泡的話,就需要使用MOS替換開關(guān)。我們把圖稍微轉(zhuǎn)換下,我們可以看到MOS是有三個(gè)端口,即三個(gè)引腳,分別為Gate、Drain
2026-01-04 07:59:13

如何用mos搭建個(gè)長(zhǎng)按按鍵開關(guān)機(jī)的電路

mos搭建個(gè)長(zhǎng)按按鍵開關(guān)機(jī)的電路給大家推薦個(gè)通過長(zhǎng)按個(gè)按鍵,控制整個(gè)設(shè)備開關(guān)機(jī)的電路。直接上圖。簡(jiǎn)單介紹下工作原理,“Power_Ctrl”和“KEY1”是連接MCU的兩個(gè)引腳。1.
2021-10-29 07:17:49

如何驅(qū)動(dòng)個(gè)MOS

@[TOC]驅(qū)動(dòng)個(gè)MOS1 如何驅(qū)動(dòng)個(gè)MOS1.1 推挽電路直接上菜,這就是大名鼎鼎的推挽電路了,學(xué)過單片機(jī)的小伙伴們是不是很熟悉,沒錯(cuò)就是IO口內(nèi)部的推挽電路,也叫圖騰柱電路,古代部落對(duì)于
2022-02-28 13:41:37

揭秘MOSMOS驅(qū)動(dòng)電路之間的聯(lián)系

多以NMOS為主。  MOS的三個(gè)管教之間有寄生電容存在,這不是我們需要的,而是由于制造工藝限制產(chǎn)生的,寄生電容的存在使得在設(shè)計(jì)或選擇驅(qū)動(dòng)電路的時(shí)候要麻煩些,但沒有辦法避免,后邊再詳細(xì)介紹。  在
2018-12-03 14:43:36

個(gè)電平轉(zhuǎn)換電路

我這個(gè)是用于觸摸屏連接單片機(jī)的觸摸屏,用IIC方式。這里就需要用到個(gè)電平轉(zhuǎn)換電路,第2 3 4項(xiàng)我知道可以使用這個(gè)MOS解決,但是第1項(xiàng)就不行,因?yàn)檫@個(gè)圖的MOS電平轉(zhuǎn)換電路是單向的,我現(xiàn)在需要求個(gè)雙向電平轉(zhuǎn)換電路。
2016-09-19 10:35:27

種高速電路邏輯電平轉(zhuǎn)換電路的設(shè)計(jì)方案

到3.3V,接收端就會(huì)因?yàn)槭д鎸?dǎo)致接收的數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤?! ?. MOS電平轉(zhuǎn)換  下面這個(gè)電路般用在單板的串口電平轉(zhuǎn)換電路中。R3可NC掉?! ∮眠@個(gè)電路進(jìn)行UART信號(hào)電平轉(zhuǎn)換,只要MOS
2023-03-22 16:05:24

淺析MOS集成電路的性能及特點(diǎn)

。  1、MOS集成電路的性能及特點(diǎn)  1.1功耗低MOS集成電路采用場(chǎng)效應(yīng),且都是互補(bǔ)結(jié)構(gòu),工作時(shí)兩個(gè)串聯(lián)的場(chǎng)效應(yīng)總是處于個(gè)導(dǎo)通,另一個(gè)截止的狀態(tài),電路靜態(tài)功耗理論上為零。實(shí)際上,由于存在
2018-12-14 13:57:26

淺析N溝道增強(qiáng)型MOS雙向低頻開關(guān)電路

`  【電路MOS-N場(chǎng)效應(yīng)雙向電平轉(zhuǎn)換電路--適用于低頻信號(hào)電平轉(zhuǎn)換的簡(jiǎn)單應(yīng)用  如上圖所示,是MOS-N場(chǎng)效應(yīng)雙向電平轉(zhuǎn)換電路。  雙向傳輸原理:  為了方便講述,定義3.3V為A端
2018-12-21 16:06:20

電池保護(hù)芯片與NMOS實(shí)現(xiàn)可控的單雙向控制

關(guān)鍵詞:電池保護(hù)芯片、NMOS實(shí)現(xiàn)可控的單向、雙向控制貼個(gè)圖,發(fā)現(xiàn)了個(gè)把電池保護(hù)板工作過程的敘述很清楚芯片分析:■正常狀態(tài) 在正常狀態(tài)下,DW01B 由電池供電,其VDD 端電壓在過電壓充電保護(hù)
2022-03-01 06:24:03

詳解MOS驅(qū)動(dòng)電路

個(gè)寄生二極,這個(gè)叫體二極,在驅(qū)動(dòng)感性負(fù)載(如馬達(dá)),這個(gè)二極很重要。順便說句,體二極只在單個(gè)MOS中存在,在集成電路芯片內(nèi)部通常是沒有的。MOS導(dǎo)通特性導(dǎo)通的意思是作為開關(guān),相當(dāng)于
2017-08-15 21:05:01

詳解MOS驅(qū)動(dòng)電路

寄生電容存在,這不是我們需要的,而是由于制造工藝限制產(chǎn)生的,寄生電容的存在使得在設(shè)計(jì)或選擇驅(qū)動(dòng)電路的時(shí)候要麻煩些,但沒有辦法避免,后邊再詳細(xì)介紹。在MOS原理圖上可以看到漏極和源極之間有個(gè)寄生二極
2017-12-05 09:32:00

請(qǐng)問下怎樣去設(shè)計(jì)種I2C雙向電平轉(zhuǎn)換電路

I2C雙向電平轉(zhuǎn)換電路的設(shè)計(jì)原理是什么?怎樣去設(shè)計(jì)種I2C雙向電平轉(zhuǎn)換電路?設(shè)計(jì)I2C雙向電平轉(zhuǎn)換電路有哪些需要注意的事項(xiàng)?
2021-08-06 06:46:31

這個(gè)PMOS電路是如何實(shí)現(xiàn)雙向導(dǎo)通?

這個(gè)PMOS電路是如何實(shí)現(xiàn)雙向導(dǎo)通?原理請(qǐng)教
2018-01-05 16:32:27

Mos實(shí)現(xiàn)雙向電平轉(zhuǎn)換方法。#工作原理大揭秘 #硬核拆解 #電路設(shè)計(jì)

MOSFET元器件MOS電平轉(zhuǎn)換bms電路設(shè)計(jì)分析
小鋒BMS發(fā)布于 2022-02-23 22:08:03

如何利用MOS實(shí)現(xiàn)雙向電平轉(zhuǎn)換#跟著UP主起創(chuàng)作吧

MOSFET元器件MOS電平轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)分析
小魚教你模數(shù)電發(fā)布于 2022-06-23 18:34:19

TXS0104EPWR是款4路雙向電平轉(zhuǎn)換器集成電路

TXS0104EPWR是款4路雙向電平轉(zhuǎn)換器集成電路。它可以在不同電壓域之間進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換,幫助避免因電平不匹配而導(dǎo)致的設(shè)備損壞或數(shù)據(jù)傳輸錯(cuò)誤。 產(chǎn)品詳情- TXS0104EPWR采用
2024-04-15 20:32:52

經(jīng)典的MOS雙向電平轉(zhuǎn)換電路 #單片機(jī) #電子技術(shù)

MOSFET元器件MOS電平轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換電路經(jīng)典
學(xué)習(xí)硬聲知識(shí)發(fā)布于 2022-09-20 21:13:11

利用MAX3394E實(shí)現(xiàn)1.8V至5V雙向電平轉(zhuǎn)換電路原理圖

圖1所示電路利用MAX3394E實(shí)現(xiàn)1.8V至5V雙向電平轉(zhuǎn)換,系統(tǒng)采用漏極開路端口。
2010-02-05 10:13:402439

單片機(jī)雙向電平轉(zhuǎn)換電路3.3V-5V

單片機(jī)雙向電平轉(zhuǎn)換電路3.3V-5V
2016-11-08 18:51:1629

如何利用MOS進(jìn)行單、雙向電平轉(zhuǎn)換?

MOS電平轉(zhuǎn)換
微碧半導(dǎo)體VBsemi發(fā)布于 2024-04-12 17:32:58

MOS介紹

MOS介紹在使用MOS設(shè)計(jì)開關(guān)電源或者馬達(dá)驅(qū)動(dòng)電路的時(shí)候,般都要考慮MOS的導(dǎo)通電阻,最大電壓等,最大
2017-10-24 11:19:2018138

3v和5v雙向電平怎么轉(zhuǎn)換電路

當(dāng)你使用3.3V的單片機(jī)的時(shí)候,電平轉(zhuǎn)換就在所難免了,經(jīng)常會(huì)遇到3.3轉(zhuǎn)5V或者5V轉(zhuǎn)3.3V的情況,這里介紹個(gè)簡(jiǎn)單的電路,他可以實(shí)現(xiàn)個(gè)電平的相互轉(zhuǎn)換(注意是相互哦,雙向的,不是單向的?。?。電路十分簡(jiǎn)單,僅由3個(gè)電阻加個(gè)MOS構(gòu)成,
2017-12-13 17:28:40147769

mos個(gè)引腳怎么區(qū)分_mos的作用介紹

本文開始介紹MOS概念和MOS管工作原理,其次介紹MOS的性能參數(shù)以及mos個(gè)引腳的區(qū)分方法,最后介紹MOS是如何快速判斷與好壞及引腳性能的以及介紹mos的作用。
2018-04-03 14:30:30110671

什么是MOS?MOS結(jié)構(gòu)原理圖解(應(yīng)用_優(yōu)勢(shì)_三個(gè)極代表)

本文首先介紹mos的概念與mos優(yōu)勢(shì),其次介紹MOS結(jié)構(gòu)原理圖及mos的三個(gè)極判定方法,最后介紹MOS(場(chǎng)效應(yīng))的應(yīng)用領(lǐng)域及它的降壓電路。
2018-05-21 16:42:18200477

看看MOS究竟是什么?MOS的三個(gè)極怎么判定?

以上MOS開關(guān)實(shí)現(xiàn)的是信號(hào)切換(高低電平切換)。再來看個(gè)MOS開關(guān)實(shí)現(xiàn)電壓通斷的例子吧,MOS開關(guān)實(shí)現(xiàn)電壓通斷的例子:由+1.5V_SUS產(chǎn)生+1.5V電路
2018-07-14 08:16:4890314

7個(gè)mos簡(jiǎn)單應(yīng)用

下面是N型MOS個(gè)簡(jiǎn)單的引用電路,當(dāng)G端通入高電平MOSD、S間導(dǎo)通,此時(shí)MOS導(dǎo)通,電機(jī)的電流得以通過,電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)。當(dāng)G端為低電平的時(shí)候,D、S間無法導(dǎo)通,電機(jī)也就無法運(yùn)行。
2019-04-09 13:47:228880

非常實(shí)用的3.3V和5V雙向電平轉(zhuǎn)換I2C電路免費(fèi)下載

這個(gè)電路,就是完成3.3V和5V電平雙向轉(zhuǎn)換用的,以SDA為例說明電路的原理:1、SDA1 = 0 V 那么 SDA2 = 0V ,因?yàn)榇藭r(shí)Mos導(dǎo)通,SDA1 為 0V ,將拉低 SDA2
2019-07-29 17:36:007

怎樣用雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器連接具有不同最大電壓的MCU和模塊

雖然有許多不同版本的邏輯電平轉(zhuǎn)換器,但大多數(shù)(如果不是全部)邏輯電平轉(zhuǎn)換器使用非常簡(jiǎn)單的電路實(shí)現(xiàn)所需的電壓轉(zhuǎn)換。大多數(shù)轉(zhuǎn)換器分線板有四個(gè)獨(dú)立通道,每個(gè)通道由個(gè)晶體和必要的電阻組成。
2019-08-03 09:27:288364

電子設(shè)計(jì)教程: 電平轉(zhuǎn)換電路

實(shí)現(xiàn)電平轉(zhuǎn)換。該電路個(gè)常用的IC總線的電路,首先我們?cè)谶x用mos的時(shí)候要注意點(diǎn)就是我們的mos的開啟閾值電壓UGS不能超過3.3V。該電路的三種狀態(tài),空閑,3.3V工作,5V工作。空閑狀態(tài)
2019-08-30 09:12:0518912

I2C雙向電平轉(zhuǎn)換電路

可以直接對(duì)接。如果電平不同,個(gè)電平是3.3V ,另外一個(gè)是1.8V,那么就需要接入其它的器件電平轉(zhuǎn)換,通常是接入NMOS。 如上圖,此圖來源于I2C官方協(xié)議,協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)文件里面已對(duì)此作了些說明。掃描下方二維碼,回復(fù)I2C,可以獲取I2C協(xié)議的英文版源
2020-03-30 11:10:2913352

使用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)單個(gè)數(shù)碼管指示邏輯電平的C語言實(shí)例免費(fèi)下載

本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是使用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)單個(gè)數(shù)碼管指示邏輯電平的C語言實(shí)例免費(fèi)下載。
2020-11-12 17:33:559

如何實(shí)現(xiàn)電平轉(zhuǎn)換電路詳細(xì)教程說明

為了達(dá)到控制芯片和控制芯片之間的IO傳輸電平保持樣,不受到我們的不同芯片的供電電壓的影響,我們會(huì)經(jīng)常用到電平轉(zhuǎn)換電路,電平轉(zhuǎn)換電路常有分立元件搭建,專用電平轉(zhuǎn)換電平芯片實(shí)現(xiàn)電平轉(zhuǎn)換。
2021-01-08 16:47:2653

mos電平轉(zhuǎn)換電路原理與mos電平轉(zhuǎn)換電路分析

會(huì)出現(xiàn)電壓域不致的情況,所以模塊間的通訊就要使用電平轉(zhuǎn)換電路了。 上圖是用MOS實(shí)現(xiàn)的I2C總線電平轉(zhuǎn)換電路,實(shí)現(xiàn)3.3V電壓域與5V電壓域間的雙向通訊。 掛在總線上的有3.3V的器件,也有5V的器件,通過這個(gè)電路,大家就可以愉快地玩耍聊天
2021-04-09 15:26:5357626

MOS開關(guān)電路

?! ?b class="flag-6" style="color: red">一般情況下普遍用于高端驅(qū)動(dòng)的MOS,導(dǎo)通時(shí)需要是柵極電壓大于源極電壓。而高端驅(qū)動(dòng)的MOS導(dǎo)通時(shí)源極電壓與漏極電壓(VCC)相同,所以這時(shí)柵極電壓要比VCC大4V或10V.如果在同一個(gè)系統(tǒng)里,要得...
2021-10-22 19:51:08135

mos搭建個(gè)長(zhǎng)按按鍵開關(guān)機(jī)的電路

mos搭建個(gè)長(zhǎng)按按鍵開關(guān)機(jī)的電路給大家推薦個(gè)通過長(zhǎng)按個(gè)按鍵,控制整個(gè)設(shè)備開關(guān)機(jī)的電路。直接上圖。簡(jiǎn)單介紹下工作原理,“Power_Ctrl”和“KEY1”是連接MCU的兩個(gè)引腳。1.
2021-10-23 09:06:0038

經(jīng)典的雙向電平轉(zhuǎn)換電路

我們討論款經(jīng)典的雙向電平轉(zhuǎn)換電路,相應(yīng)電路如下圖所示。 該電路的核心是個(gè)N溝道增強(qiáng)型場(chǎng)效應(yīng),其開關(guān)特性與NPN三極相似,以相應(yīng)的開關(guān)電路為例,當(dāng)輸入為低電平“L”時(shí),場(chǎng)效應(yīng)VT1處于截止
2021-11-03 09:22:476864

電路設(shè)計(jì)_MOS在電源控制中的應(yīng)用

型號(hào)的MOS,Q1是N溝道MOS(型號(hào)是FDN335N),Q2是P溝道MOS(型號(hào)是AO3401)。MOS是通過控制柵極和源極之間的電壓差(Vgs)實(shí)現(xiàn)導(dǎo)通和截止的。下圖是N溝道MOS...
2021-11-06 15:06:0031

幾種電平轉(zhuǎn)換電路

電路設(shè)計(jì)時(shí),有時(shí)會(huì)遇到電壓域不匹配的問題,如芯片為1.8V供電,而MCU為3.3V供電。這時(shí)候就需要進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換才能通訊。今天就來介紹幾種常用的電平轉(zhuǎn)換電路。二/三極單向電平轉(zhuǎn)換些通...
2021-12-09 17:06:1340

常用mos開關(guān)電路

,在mos的DS和三極的CE就會(huì)有相應(yīng)的電壓變化。根據(jù)這個(gè)變化可以做成放大電路和開關(guān)電路,開關(guān)電路即放大電路的狀態(tài)達(dá)到飽和狀態(tài)。今天分享MOS的兩個(gè)開關(guān)電路2.電平轉(zhuǎn)換電路這個(gè)電路雙向電平轉(zhuǎn)換電路分析:當(dāng)uc_io為低電平時(shí),M1導(dǎo)通,V2的電流流過R2,經(jīng)過M1的DS到uc_io的低電平,從而實(shí)
2021-12-31 19:25:3365

適用雙向通信線路的電平轉(zhuǎn)換電路

當(dāng)兩個(gè)芯片的通訊IO口的電平樣時(shí),就需要電平轉(zhuǎn)換進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換,使信號(hào)能正常通訊。
2022-04-12 07:41:414347

TX/RX傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">MOS電平轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)案例

今天給大家分享下TX/RX傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">MOS電平轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)案例,既規(guī)誡自己以后設(shè)計(jì)電路需嚴(yán)謹(jǐn)再嚴(yán)謹(jǐn),也向大家再次從犯錯(cuò)糾錯(cuò)的角度介紹TX/RX傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">MOS電平轉(zhuǎn)換電路,同我CSDN上。
2022-08-03 11:01:067629

簡(jiǎn)單實(shí)用的雙向電平轉(zhuǎn)換電路3.3V至5V

簡(jiǎn)單實(shí)用的雙向電平轉(zhuǎn)換電路3.3V--5V
2022-09-26 14:28:067

mos雙向電平轉(zhuǎn)換電路_二極電平轉(zhuǎn)換電路

電平轉(zhuǎn)換電路電路設(shè)計(jì)中會(huì)經(jīng)常用到,市面上也有專用的電平轉(zhuǎn)換芯片,專用的電平轉(zhuǎn)換芯片主要是其轉(zhuǎn)換速度較快,多使用在速度較高的通訊接口,般對(duì)速度要求不高的控制電路,則可使用此文介紹的分立器件搭建的電平轉(zhuǎn)換電路
2022-11-09 09:16:194078

雙向電平轉(zhuǎn)換電路——AiP2206

在新一代電子電路設(shè)計(jì)中, 隨著低電壓邏輯的引入, 系統(tǒng)內(nèi)部常常出現(xiàn)輸入-輸出邏輯不協(xié)調(diào)的問題, 從而提高了系統(tǒng)設(shè)計(jì)的復(fù)雜性。例如, 當(dāng)1.8V的數(shù)字電路與工作在3.3V的模擬電路進(jìn)行通信時(shí),需要首先解決兩種電平轉(zhuǎn)換問題, 這時(shí)就需要電平轉(zhuǎn)換電路。
2022-12-19 14:37:383565

雙向電平轉(zhuǎn)換電路——AiP2206

在新一代電子電路設(shè)計(jì)中, 隨著低電壓邏輯的引入, 系統(tǒng)內(nèi)部常常出現(xiàn)輸入-輸出邏輯不協(xié)調(diào)的問題, 從而提高了系統(tǒng)設(shè)計(jì)的復(fù)雜性。例如, 當(dāng)1.8V的數(shù)字電路與工作在3.3V的模擬電路進(jìn)行通信時(shí),需要首先解決兩種電平轉(zhuǎn)換問題, 這時(shí)就需要電平轉(zhuǎn)換電路。
2022-12-22 10:29:524856

組裝個(gè)電路測(cè)試mos的好壞-mos管好壞檢測(cè)電路

為了保護(hù)電路板上的其他組件,在將mos連接到電路之前對(duì)其測(cè)試至關(guān)重要。mos主要有三個(gè)引腳:漏極、源極和柵極。
2023-01-03 10:45:055242

使用MOS搭建雙向電平轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)

  在電路開發(fā)過程中,我們經(jīng)常遇到兩個(gè)系統(tǒng)電平致的情況,比如IIC通信。使用MOS搭建雙向電平轉(zhuǎn)換電路,是比較常見的做法,電路如圖1中虛線框所示,MOS的部分參數(shù)如圖2所示。
2023-01-19 16:58:006335

分享個(gè)MOS驅(qū)動(dòng)電路

這就提出個(gè)要求,需要使用個(gè)電路,讓低壓側(cè)能夠有效的控制高壓側(cè)的MOS,同時(shí)高壓側(cè)的MOS也同樣會(huì)面對(duì)1和2中提到的問題。
2023-01-29 11:20:092893

MOS如何做開關(guān)電路使用?

上電時(shí)給MOS的G極個(gè)確定的電平,防止上電時(shí)GPIO為高阻時(shí),MOS的G極電平不確定受到干擾。
2023-02-03 11:51:3915305

使用multisim軟件的電平轉(zhuǎn)換電路仿真設(shè)計(jì)

轉(zhuǎn)換電路了,用MOS實(shí)現(xiàn)的TTL電平轉(zhuǎn)換電路,實(shí)現(xiàn)3.3V電壓域與5V電壓域間的雙向通訊。本次分享主要使用multisim仿真軟件對(duì)基于MOS電平轉(zhuǎn)換電路進(jìn)行了仿真設(shè)計(jì)。
2023-03-16 09:41:1410247

IIC總線雙向電平轉(zhuǎn)換電路的工作原理

在IIC主從設(shè)備連接時(shí),需要考慮主從設(shè)備的電平情況,常規(guī)的主要有3種:5V、3.3V、1.8V,如果電平相同,那么就直接連接;若電平不同,個(gè)電平是5V,另一個(gè)是3.3V,那么就需要做電平轉(zhuǎn)換,即接入MOS
2023-03-16 17:42:335911

經(jīng)典MOS電平轉(zhuǎn)換電路原理分析

電平轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)中非常常見,因?yàn)樽?b class="flag-6" style="color: red">電路設(shè)計(jì)很多時(shí)候就像在搭積木,這個(gè)電路模塊,加上那個(gè)電路模塊,拼拼湊湊連起來就是個(gè)電子產(chǎn)品了。而各電路模塊間經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)電壓域不致的情況,所以模塊間的通訊就要使用電平轉(zhuǎn)換電路了。
2023-05-05 11:15:204486

4個(gè)方面了解MOS

MOS原理圖上可以看到,漏極和源極之間有個(gè)寄生二極。這個(gè)叫體二極,在驅(qū)動(dòng)感性負(fù)載(如馬達(dá)),這個(gè)二 極很重要。順便說句,體二極只在單個(gè)MOS中存在,在集成電路芯片內(nèi)部通常是沒有的。
2023-06-05 14:48:11831

教你如何使用三極BJT驅(qū)動(dòng)MOS

受限于MOS的驅(qū)動(dòng)閾值,在許多的應(yīng)用場(chǎng)景中無法直接使用MCU或者SOC的GPIO電平驅(qū)動(dòng)MOS的導(dǎo)通與關(guān)斷,此時(shí)需要在MOS的G極處增加個(gè)柵極驅(qū)動(dòng)電路,實(shí)現(xiàn)GPIO電平可以驅(qū)動(dòng)MOS。
2023-06-07 16:52:0518364

如何設(shè)計(jì)個(gè)MOS的開關(guān)電路

MOS開關(guān)電路 但是這個(gè)電路的缺點(diǎn)也是顯而易見,由于MOS管有個(gè)寄生的二極,如果CD5V的濾波電容過大,或者后端有別的電壓串進(jìn)來,會(huì)把前端給燒壞!
2023-06-25 10:21:072027

mos的三個(gè)工作狀態(tài)介紹

mos的三個(gè)工作狀態(tài)介紹 MOS(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)是種半導(dǎo)體器件,它可以根據(jù)輸入信號(hào)的電壓控制輸出信號(hào)
2023-08-25 15:11:3119628

單個(gè)MOS可以構(gòu)成的模塊?

單個(gè)MOS可以構(gòu)成的模塊? 單個(gè)MOS可以構(gòu)成各種各樣的電路模塊,這些電路模塊可以應(yīng)用在不同的領(lǐng)域,例如電力電子、通信、計(jì)算機(jī)等。本文將詳細(xì)介紹單個(gè)MOS可以構(gòu)成的模塊及其應(yīng)用。 1.
2023-09-18 18:20:481653

如何讓MOS快速開啟和關(guān)閉?

的驅(qū)動(dòng)電路可以優(yōu)化實(shí)現(xiàn)快速開啟和關(guān)閉。個(gè)好的驅(qū)動(dòng)電路應(yīng)該能夠提供足夠的電流和電壓,以確保MOS迅速地進(jìn)入導(dǎo)通和截止?fàn)顟B(tài)。 通常,在MOS的驅(qū)動(dòng)電路中,需要使用高質(zhì)量的電解電容和快速的電路保護(hù)器件,這樣才能保證電路的穩(wěn)定性和可靠性。此
2023-10-31 14:52:333630

MOS擴(kuò)流穩(wěn)壓電路介紹

的原理、設(shè)計(jì)方法以及應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行詳細(xì)的介紹。 、MOS擴(kuò)流穩(wěn)壓電路的基本原理 MOS擴(kuò)流穩(wěn)壓電路主要由MOS、驅(qū)動(dòng)電路、保護(hù)電路等部分組成。其中,MOS是整個(gè)電路的核心元件,其工作原理是通過控制柵極電壓改變漏極電流,
2023-12-28 14:48:469873

常見的電平電路轉(zhuǎn)換方法

當(dāng) SDA2 輸出低電平時(shí):MOS 不導(dǎo)通,但是它有體二極,MOS 里的體二極把 SDA1 拉低到低電平,此時(shí) Vgs 約等于 3.3V,MOS 導(dǎo)通,進(jìn)步拉低了 SDA1 的電壓。
2024-03-25 11:48:279454

中低壓MOS雙向型逆變器上的應(yīng)用

案例分享|中低壓MOS雙向型逆變器上的應(yīng)用
2024-10-24 10:38:243122

電平轉(zhuǎn)換電路實(shí)現(xiàn)原理及電路圖分享

5V和3.3V是單片機(jī)系統(tǒng)中常見的電平,對(duì)于IIC和SPI等輸傳輸協(xié)議,芯片和芯片之間存在高低電平定義范圍不致的問題,所以需要電平轉(zhuǎn)換電路保證這些芯片正常工作。 、NMOS如何工作? 下圖
2024-11-13 09:55:233592

個(gè)MOS背靠背串聯(lián)就會(huì)組成雙向開關(guān)?

背靠背串聯(lián)MOS可以實(shí)現(xiàn)電流雙向流動(dòng)呢?個(gè)MOS呢? 兩個(gè)MOS背靠背串聯(lián),就會(huì)組成雙向開關(guān)。 雙向開關(guān) 種由MOSFET或者IGBT構(gòu)建的有源器件,在上電后可以允許電流雙向流動(dòng),并在斷電
2024-11-19 11:13:045344

電氣符號(hào)傻傻分不清?個(gè)N-MOS和P-MOS驅(qū)動(dòng)應(yīng)用實(shí)例

MOS電路設(shè)計(jì)中是比較常見的,按照驅(qū)動(dòng)方式分的話,有兩種,即:N-MOS和P-MOS。MOS跟三極的驅(qū)動(dòng)方式有點(diǎn)類似,但又不完全相同,那么今天筆者將會(huì)給大家簡(jiǎn)單介紹下N-MOS
2025-03-14 19:33:508058

ADG3300 1.15 V至5.5 V低壓、8通道雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)手冊(cè)

ADG3300是雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器,內(nèi)置8個(gè)雙向通道,可用于多電壓數(shù)字系統(tǒng),如低壓DSP/控制器與高壓器件之間的數(shù)據(jù)傳輸?shù)?。該器件的?nèi)部結(jié)構(gòu)允許執(zhí)行雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換,且無需借助額外的信號(hào)設(shè)置轉(zhuǎn)換方向。
2025-05-16 10:18:00895

已全部加載完成