深入解析PCA9306:雙路雙向I2C和SMBus電壓電平轉(zhuǎn)換器 在電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域,I2C和SMBus接口的應(yīng)用極為廣泛,而電壓電平轉(zhuǎn)換在不同電壓域的設(shè)備通信中起著關(guān)鍵作用。今天,我們就來深入探討
2025-12-29 14:45:16
75 深入探究 SN65LVELT23:一款高性能的電平轉(zhuǎn)換器 作為一名電子工程師,在日常的硬件設(shè)計(jì)中,電平轉(zhuǎn)換是一個(gè)常見且關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。今天,咱們就來深入聊聊德州儀器(TI)的 SN65LVELT23
2025-12-25 09:40:16
142 深入解析SN65ELT23:5V雙差分PECL緩沖至TTL轉(zhuǎn)換器 在電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域,信號(hào)電平轉(zhuǎn)換是一個(gè)常見且關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。今天,我們要詳細(xì)探討德州儀器(TI)的SN65ELT23,一款低功耗的雙PECL
2025-12-25 09:40:12
129 深入解析SN65EPT21:3.3 - V差分PECL/LVDS到TTL轉(zhuǎn)換器 在電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域,信號(hào)電平轉(zhuǎn)換是一個(gè)常見且關(guān)鍵的問題。今天要給大家介紹的是德州儀器(TI)的SN65EPT21,一款
2025-12-24 17:45:09
496 NVT2001/02雙向電壓電平轉(zhuǎn)換器:設(shè)計(jì)與應(yīng)用全解析 在電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域,不同電壓域之間的信號(hào)轉(zhuǎn)換是一個(gè)常見且關(guān)鍵的問題。NXP推出的NVT2001/02雙向電壓電平轉(zhuǎn)換器,為解決這一問題提供了高效
2025-12-24 17:05:24
135 概述 NVT4558主要用于連接SIM卡和單低壓(1.08 V - 1.98 V)主機(jī)側(cè)接口。它包含三個(gè)1.62 V - 3.6 V電平轉(zhuǎn)換器,可實(shí)現(xiàn)SIM卡與主
2025-12-24 16:45:20
146 TCA9406:出色的雙向電壓電平轉(zhuǎn)換器 在電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域,電壓電平轉(zhuǎn)換是一個(gè)常見且關(guān)鍵的問題。不同的芯片、模塊可能工作在不同的電壓域,如何實(shí)現(xiàn)它們之間穩(wěn)定、高效的信號(hào)通信,就需要借助電壓電平轉(zhuǎn)換
2025-12-24 14:30:03
157 ? ? ? 在現(xiàn)代電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,不同元器件或模塊間的電平不匹配問題極為常見,例如低電壓微控制器與高電壓外設(shè)的信號(hào)交互,這就需要專用的電平轉(zhuǎn)換器件來搭建可靠的信號(hào)橋梁。HT0104作為一款性能優(yōu)異
2025-12-23 16:38:10
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SN74AVCH8T245PWR低壓雙向電平轉(zhuǎn)換的8位雙電源總線收發(fā)器產(chǎn)品型號(hào):SN74AVCH8T245PWR產(chǎn)品品牌:TI/德州儀器產(chǎn)品封裝:TSSOP24產(chǎn)品功能:8位雙電源總線收發(fā)器
2025-12-18 11:15:53
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=3.3V>Vgs(th)=1.6V,MOS管導(dǎo)通,B端被拉低,輸出低電平;
A為高阻態(tài)時(shí),MOS管關(guān)斷,B端通過上拉,輸出高電平。
2.從B到A
B為高電平時(shí),MOS管關(guān)斷,A端通過
2025-12-04 06:27:31
TTL\"模塊,實(shí)際上是\"USB轉(zhuǎn)TTL電平的串口\"模塊。
TTL和CMOS的邏輯電平按典型電壓可分為四類:5V系列、3.3V系列,2.5V系列和1.8V系列
2025-12-03 08:10:03
在多電壓域電子系統(tǒng)中,電平轉(zhuǎn)換芯片是實(shí)現(xiàn)不同電壓信號(hào)安全傳輸?shù)?“橋梁”。從消費(fèi)電子到工業(yè)控制,從智能家居到汽車電子,只要涉及不同電壓器件的協(xié)同工作,都離不開它。本文帶你全面了解電平轉(zhuǎn)換芯片的分類、選型要點(diǎn)、應(yīng)用場(chǎng)景,助你快速匹配需求,避免選型踩坑!
2025-12-01 17:33:39
619 onsemi NL3X5004電壓電平轉(zhuǎn)換器是無需方向控制引腳的4位140Mb/s、可配置雙電源自動(dòng)感應(yīng)雙向電平轉(zhuǎn)換器。A端口和B端口旨在分別跟蹤兩個(gè)不同的電源軌(V~CCA~ 和V ~CCB
2025-11-26 11:50:49
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安森美 NLA9306電壓電平轉(zhuǎn)換器是雙路雙向I^2^C總線SMBus電壓電平轉(zhuǎn)換器,具有使能 (EN) 輸入。這些器件的工作電壓為1.0V至3.6V [V ~ ref(1)~ ] 和1.8V至
2025-11-25 14:01:58
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安森美NL3V4T244電壓電平轉(zhuǎn)換器是雙電源4位可配置雙電源電平。該電平轉(zhuǎn)換器工作在0.9V至3.6V(V~CCA~ 和V ~CCB~ )電壓下。NL3V4T244轉(zhuǎn)換器支持從A端口到B端口的非
2025-11-25 11:21:43
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安森美NL3V2T240/NL3V2T244電壓電平轉(zhuǎn)換器是一款2位可配置雙電源電平轉(zhuǎn)換器,具有3態(tài)輸出。輸入An和輸出Bn端口設(shè)計(jì)目的是跟蹤兩個(gè)不同電源軌(V~CCA~ 和V ~CCB
2025-11-22 17:48:06
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電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報(bào)道 在電動(dòng)汽車進(jìn)入800V及以上的高壓平臺(tái)時(shí)代,牽引逆變器、OBC等領(lǐng)域中,三電平拓?fù)湔陔S著系統(tǒng)效率的需求,逐步得到落地。而在光伏、工業(yè)電源等領(lǐng)域,三電平拓?fù)湟惨呀?jīng)在一些功率模塊
2025-11-22 07:18:00
9021 安森美 (onsemi) NL3V8T24x 8位雙電源電平轉(zhuǎn)換器是可配置的高性能8位器件,具備三態(tài)輸出,旨在實(shí)現(xiàn)數(shù)字系統(tǒng)中兩個(gè)邏輯域之間的無縫電壓電平轉(zhuǎn)換。A端口和B端口設(shè)計(jì)用于分別跟蹤兩個(gè)
2025-11-21 16:10:20
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TTL/CMOS 電平設(shè)備,是否使用了 USB 轉(zhuǎn) TTL 模塊(通常自帶 3.3V)?避免直接連接 RS232 電平。
2025-11-18 07:05:38
數(shù)字化時(shí)代,網(wǎng)絡(luò)傳輸作為信息傳遞的核心手段,其穩(wěn)定性和高效性至關(guān)重要。而電平轉(zhuǎn)換芯片作為網(wǎng)絡(luò)傳輸中的關(guān)鍵組件,能夠確保不同電壓域電路模塊之間的信號(hào)正常傳輸。力芯微授權(quán)代理商南山電子認(rèn)為,力芯微邏輯類
2025-11-11 15:39:26
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RS232轉(zhuǎn)RS485/RS422 485轉(zhuǎn)換器是一種工業(yè)級(jí)通信模塊,核心功能是將計(jì)算機(jī)或設(shè)備的RS232接口信號(hào)轉(zhuǎn)換為RS485或RS422信號(hào),以滿足長(zhǎng)距離、高抗干擾的通信需求。 一、核心
2025-11-11 15:34:27
649 工業(yè)設(shè)備(如傳感器、PLC、儀表、控制器)常用的串口接口有RS232、RS485、TTL三種,它們的信號(hào)電平、傳輸距離、通信方式差異很大,無法直接連接通信。三合一轉(zhuǎn)換器的核心作用,就是對(duì)這三種接口的信號(hào)進(jìn)行雙向轉(zhuǎn)換,比如把TTL信號(hào)轉(zhuǎn)RS485、RS232信號(hào)轉(zhuǎn)TTL等,
2025-11-10 17:29:18
950 TTL電平是? TTL電平信號(hào)規(guī)定,+5V等價(jià)于邏輯“1”,0V等價(jià)于邏輯“0”(采用二進(jìn)制來表示數(shù)據(jù)時(shí))。這樣的數(shù)據(jù)通信及電平規(guī)定方式,被稱做TTL(晶體管-晶體管邏輯電平)信號(hào)系統(tǒng)。這是計(jì)算機(jī)
2025-11-10 15:02:52
222 在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,MDD辰達(dá)半導(dǎo)體邏輯IC(集成電路)扮演著至關(guān)重要的角色,廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)處理、時(shí)序控制、信號(hào)轉(zhuǎn)換等各類電路中。隨著技術(shù)的進(jìn)步,不同邏輯系列的IC(如TTL、CMOS、BiCMOS等
2025-10-29 09:39:07
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TXG102x 是一款 2 位、固定方向、非電流基電壓和接地電平轉(zhuǎn)換器,可支持 1.71V 至 5.5V 之間的邏輯電平轉(zhuǎn)換和高達(dá) ±10V 的接地電平轉(zhuǎn)換。與傳統(tǒng)的電平轉(zhuǎn)換器相比,TXG102x
2025-09-28 14:58:27
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TXG102x 是一款 2 位、固定方向、非電流基電壓和接地電平轉(zhuǎn)換器,可支持 1.71V 至 5.5V 之間的邏輯電平轉(zhuǎn)換和高達(dá) ±10V 的接地電平轉(zhuǎn)換。與傳統(tǒng)的電平轉(zhuǎn)換器相比,TXG102x
2025-09-28 14:54:12
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TXG402x 是一款 2 位、固定方向、非電流基電壓和接地電平轉(zhuǎn)換器,可支持 1.71V 至 5.5V 之間的邏輯電平轉(zhuǎn)換和高達(dá) ±40V 的接地電平轉(zhuǎn)換。與傳統(tǒng)的電平轉(zhuǎn)換器相比,TXG402x
2025-09-28 11:35:11
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Texas Instruments SN74LXC2T45/SN74LXC2T45-Q1雙電源收發(fā)器是一款雙位、非反相雙向電壓電平轉(zhuǎn)換器件。Ax引腳和控制引腳(DIR)以V~CCA~邏輯電平為基準(zhǔn)
2025-09-24 09:22:41
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電子設(shè)備的信號(hào)傳輸中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。下面將詳細(xì)介紹它們的供電電源、電平標(biāo)準(zhǔn)以及使用注意事項(xiàng),并附上光特通信的常規(guī) TTL 電平光模塊型號(hào)。 -、TTL 與 LVTTL 的基本概念 TTL 采用三極管
2025-09-19 13:36:56
710 Texas Instruments TXU0101/TXU0101-Q1電壓電平轉(zhuǎn)換器是一款1位、雙電源非反向固定方向電壓電平轉(zhuǎn)換器件。A引腳以V~CCA~邏輯電平為基準(zhǔn),OE引腳可以V~CCA~或
2025-09-16 15:21:50
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Texas Instruments TXU0102電壓電平轉(zhuǎn)換器是一款2位、雙電源非反向固定方向電壓電平轉(zhuǎn)換器件。Ax引腳以V~CCA~邏輯電平為基準(zhǔn),OE引腳可以V~CCA~或V~CCB~邏輯電平
2025-09-16 14:57:44
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Texas Instruments TXU0202/TXU0202-Q1電壓電平轉(zhuǎn)換器是一款2位、雙電源非反向固定方向電壓電平轉(zhuǎn)換器件。Ax引腳以V~CCA~邏輯電平為基準(zhǔn),OE引腳可以V~CCA
2025-09-16 14:53:06
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Texas Instruments CDCBT1001時(shí)鐘緩沖器和電平轉(zhuǎn)換器是一款1.2V至1.8V時(shí)鐘緩沖器和電平轉(zhuǎn)換器,用于個(gè)人電子、服務(wù)器和附加卡。VDD_IN引腳電源電壓定義輸入LVCMOS
2025-09-15 11:32:40
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轉(zhuǎn)接驅(qū)動(dòng)器提供高速差分輸入和輸出,可以是交流耦合或直流耦合,從而支持將TDP1204用作DP++轉(zhuǎn)HDMI電平轉(zhuǎn)換器或HDMI轉(zhuǎn)接驅(qū)動(dòng)器。TDP1204在3、6、8、10以及12Gbps下提供3和4通道HDMI 2.1 FRL。
2025-09-15 10:09:11
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該CDCBT1001是1.2 V至1.8 V時(shí)鐘緩沖器和電平轉(zhuǎn)換器。VDD_IN引腳電源電壓定義輸入LVCMOS時(shí)鐘電平。VDD_OUT引腳電源電壓定義輸出LVCMOS時(shí)鐘電平。VDD_IN
2025-09-11 13:54:53
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Texas Instruments TPSM8D6B24EVM-2V0電源模塊評(píng)估模塊 (EVM) 配置用于評(píng)估TPSM8D6B24的運(yùn)行情況。TPSM8D6B24是一款4V至16V輸入、雙通道
2025-09-11 10:38:41
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AiPTB0304是一款帶使能控制的4位雙電源電壓電平轉(zhuǎn)換器,具備自動(dòng)方向感測(cè)功能,每個(gè)方向均為0.9V到3.6V的獨(dú)立電源控制,可實(shí)現(xiàn)雙向電壓電平轉(zhuǎn)換??杉嫒軹XB0304,支持局部關(guān)斷模式運(yùn)行,在器件掉電時(shí)防止電流回流損壞器件。在電子產(chǎn)品、工業(yè)等領(lǐng)域提供穩(wěn)定可靠的性能服務(wù)。
2025-09-03 10:24:36
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TTL電平信號(hào)規(guī)定,+5V等價(jià)于邏輯“1”,0V等價(jià)于邏輯“0”(采用二進(jìn)制來表示數(shù)據(jù)時(shí))。這樣的數(shù)據(jù)通信及電平規(guī)定方式,被稱做TTL(晶體管-晶體管邏輯電平)信號(hào)系統(tǒng)。這是計(jì)算機(jī)處理器控制的設(shè)備
2025-08-27 18:13:57
856 LP6274是一款專為GOA(Gate On Array)TFT-LCD面板設(shè)計(jì)的14通道電平轉(zhuǎn)換芯片。它能夠?qū)⒂娠@示時(shí)序控制器(TCON)生成的邏輯電平控制信號(hào)轉(zhuǎn)換為L(zhǎng)CD面板所需的高低電壓電平信號(hào)。
2025-07-24 17:43:23
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電平標(biāo)準(zhǔn),它們?cè)陔娮釉O(shè)備的信號(hào)傳輸中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。下面將詳細(xì)介紹它們的供電電源、電平標(biāo)準(zhǔn)以及使用注意事項(xiàng),并附上光特通信的常規(guī) TTL 電平光模塊型號(hào)。 一、TTL 與 LVTTL 的基本概念 TTL
2025-07-11 13:55:16
1818 Texas Instruments TXG104x 4位接地電平轉(zhuǎn)換器是一款固定方向、非電流類電壓和接地電平轉(zhuǎn)換器,支持1.71V與5.5V之間的邏輯電平轉(zhuǎn)換和高達(dá) ±10V的接地電平轉(zhuǎn)換。與傳統(tǒng)的電平轉(zhuǎn)換器相比,TXG104x系列可以應(yīng)對(duì)不同接地電平間電壓轉(zhuǎn)換的挑戰(zhàn)。
2025-07-03 14:05:14
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? GP9301B將0V到10V的模擬電壓輸入,線性轉(zhuǎn)換成0%-100%占空比的PWM信號(hào)輸出。? GP9301BM將0V到10V的模擬電壓輸入,線性轉(zhuǎn)換成0%-100%占空比的PWM信號(hào),并且將
2025-05-29 10:15:07
0 MAX7306/MAX7307為I2C/SMBus?兼容的串口外設(shè),具有四路電平轉(zhuǎn)換I/O,采用1.62V至3.6V電源工作。MAX7307具有端口電源(V ~LA~ ),允許I/O端口采用獨(dú)立的1.4V至5.5V電源進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換。MAX7306具有地址選擇輸入(AD0),允許最多四種唯一從機(jī)地址。
2025-05-22 14:37:49
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MAX7304包含16個(gè)端口GPIO,其中12個(gè)推挽GPIO,4個(gè)開漏GPIO,可配置為PWM控制的LED驅(qū)動(dòng)器。該器件支持使用一個(gè)1.62V至3.6V的獨(dú)立電源進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換。地址選擇輸入(AD0)可為器件提供多達(dá)四個(gè)唯一的從機(jī)地址。
2025-05-21 15:38:40
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MAX31910是一款工業(yè)接口串行器,對(duì)傳感器、開關(guān)的24V數(shù)字輸出進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換、調(diào)理和串行化處理,產(chǎn)生微控制器能夠接受的5V CMOS兼容信號(hào),適用于工業(yè)、過程控制和樓宇自動(dòng)化。器件提供可編程邏輯控制器(PLC)數(shù)字輸入模塊前端接口電路。
2025-05-21 14:30:14
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MAX9370/MAX9371/MAX9372是LVTTL/TTL到差分LVPECL/PECL電平轉(zhuǎn)換器,設(shè)計(jì)應(yīng)用于高速通信信號(hào)和時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)器。MAX9370/MAX9372是雙路LVTTL/TTL到
2025-05-19 10:22:12
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新品儲(chǔ)能用1200V500ANPC2三電平IGBTEasyPACK3B模塊1200V500ANPC2三電平模塊,采用EasyPACK3B封裝和最新開發(fā)的1200VTRENCHSTOPIGBTH7
2025-05-16 17:08:47
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MAX3013 8通道電平轉(zhuǎn)換器提供系統(tǒng)所需的電平轉(zhuǎn)換,允許多電壓系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)100Mbps的數(shù)據(jù)傳輸。外部電壓,V~CC~和V ~L~ ,用于設(shè)置器件兩側(cè)的邏輯電平。器件V~L~側(cè)的邏輯信號(hào)在器件的V~CC~側(cè)被轉(zhuǎn)換為較高的電壓邏輯信號(hào),反之亦然。
2025-05-16 14:52:35
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MAX13013/MAX13014/MAX3023是單/雙/四路電平轉(zhuǎn)換器,在多電壓系統(tǒng)中提供必需的電平轉(zhuǎn)換,實(shí)現(xiàn)100Mbps數(shù)據(jù)傳輸。外加電壓V~CC~和V~L~設(shè)置器件兩側(cè)的邏輯電平。V~L~側(cè)的邏輯信號(hào)轉(zhuǎn)換成V~CC~側(cè)更高電壓的邏輯信號(hào),反之亦然。
2025-05-16 14:45:56
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ADG3231是一款電平轉(zhuǎn)換器,采用亞微米工藝制造,電源電壓低至1.65 V。保證工作電壓范圍為1.65 V至3.6 V。它采用兩個(gè)電源電壓工作,可進(jìn)行雙向電平轉(zhuǎn)換,即低壓轉(zhuǎn)高壓和高壓轉(zhuǎn)低壓。信號(hào)路徑為單向,數(shù)據(jù)只能從A1流向Y1。
2025-05-16 14:30:53
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ADG3123是一款8通道、同相CMOS轉(zhuǎn)高壓電平轉(zhuǎn)換器,采用增強(qiáng)型LC^2^MOS工藝制造,能夠以高電源電壓工作,同時(shí)保持超低功耗。
該器件的內(nèi)部結(jié)構(gòu)可確保與采用2.3 V至5.5 V電源
2025-05-16 14:10:14
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ADG3304是一款雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器,內(nèi)置4個(gè)雙向通道。它可用于多電壓數(shù)字系統(tǒng),如利用SPI和MICROWIRE接口在低壓DSP/控制器與高壓器件之間進(jìn)行數(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)來設(shè)置轉(zhuǎn)換方向。
2025-05-16 14:03:20
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ADG3301是一款單通道雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器,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)來設(shè)置轉(zhuǎn)換方向。
2025-05-16 11:43:07
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ADG3233是一款旁路開關(guān),采用亞微米工藝制造,電源電壓低至1.65 V。保證工作電壓范圍為1.65 V至3.6 V。它采用兩個(gè)電源電壓工作,可進(jìn)行雙向電平轉(zhuǎn)換,即低壓轉(zhuǎn)高壓和高壓轉(zhuǎn)低壓。信號(hào)路徑為單向,數(shù)據(jù)只能從A流向Y。
2025-05-16 11:36:26
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ADG3300是一款雙向邏輯電平轉(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)來設(shè)置轉(zhuǎn)換方向。
2025-05-16 10:18:00
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ADG3308是一款雙向電平轉(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)取F骷膬?nèi)部結(jié)構(gòu)允許執(zhí)行雙向電平轉(zhuǎn)換,且無需借助額外的信號(hào)來設(shè)置轉(zhuǎn)換方向。
2025-05-16 10:12:02
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電壓V~CC~和V~L~設(shè)置器件兩側(cè)的邏輯電平。MAX13046E/MAX13047E采用基于傳輸門的設(shè)計(jì),任何數(shù)據(jù)線均可實(shí)現(xiàn)雙方向(V~L~ ? V ~CC~ )的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。MAX13046E
2025-05-16 09:56:22
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MAX14595為雙通道、雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器,設(shè)計(jì)用于手持設(shè)備和電池供電等低功耗應(yīng)用。 外部電壓V~CC~和V~L~設(shè)置器件兩側(cè)的邏輯電平。 將V~L~側(cè)的邏輯信號(hào)轉(zhuǎn)換成V~CC~側(cè)相同的邏輯信號(hào),反之亦然。
2025-05-15 15:37:46
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MAX14591為雙通道、雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器,為多電壓供電系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸提供必要的電平轉(zhuǎn)換。外部電壓V~CC~和V~L~設(shè)置器件兩側(cè)的邏輯電平。V~L~側(cè)的邏輯信號(hào)被轉(zhuǎn)換成V~CC~側(cè)相同的邏輯信號(hào),反之亦然。
2025-05-15 15:28:19
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MAX14611為4通道雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器,在多電壓系統(tǒng)中提供數(shù)據(jù)傳輸所需的電平轉(zhuǎn)換。外部電壓V~CC~和V~L~設(shè)置器件每一側(cè)的邏輯電平,器件V~L~側(cè)的低壓邏輯信號(hào)轉(zhuǎn)換成器件V~CC~側(cè)的高壓
2025-05-15 15:22:31
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MAX31915對(duì)傳感器和24V數(shù)字開關(guān)輸出進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換和調(diào)整,產(chǎn)生微控制器能夠接受的5V CMOS兼容信號(hào),適用于工業(yè)過程控制和樓宇自動(dòng)化應(yīng)用。器件提供可編程邏輯控制器(PLC)數(shù)字輸入模塊的前端
2025-05-15 15:14:45
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MAX31914對(duì)傳感器和24V數(shù)字開關(guān)輸出進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換和調(diào)整,產(chǎn)生微控制器能夠接受的5V CMOS兼容信號(hào),適用于工業(yè)過程控制和樓宇自動(dòng)化應(yīng)用。器件提供可編程邏輯控制器(PLC)數(shù)字輸入模塊的前端
2025-05-15 15:09:30
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,I2Cdata/clk腳雙方直接通訊等。當(dāng)器件的IO電壓不一樣的時(shí)候,就需要進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換,不然無法實(shí)現(xiàn)高低電平的變化。二.電平轉(zhuǎn)換電路常見的有幾種電平轉(zhuǎn)換電路,適用于
2025-05-12 19:33:16
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和VDDB是兩個(gè)相互轉(zhuǎn)換的不同電壓域。當(dāng)IN輸入0V時(shí),晶體管Q1導(dǎo)通,OUT被下拉到接近0V的電平,實(shí)現(xiàn)低電平轉(zhuǎn)換;當(dāng)IN輸入高電平(VDDA)時(shí),晶體管Q1關(guān)斷,OUT被上拉到VDDB,從而實(shí)現(xiàn)高電平轉(zhuǎn)換
2025-04-27 15:54:19
? ? ? HT0102,HT0104是一款2路、4路雙向電平轉(zhuǎn)換器,其使用兩個(gè)獨(dú)立的供電VCCA和VCCB。電壓較低的電平信號(hào)接入A端口,支持1.65V~5.5V電壓,其對(duì)應(yīng)VCCA;電壓較高
2025-04-14 17:20:20
0 并且可被用在1.8V 至3.3V 電平上行轉(zhuǎn)換器功能中。此外輸入端子上的5V 輸入耐受可在Vcc=2.5V 時(shí)將芯片配置為3.3V 至2.5V 輸出的下行轉(zhuǎn)換。1.8至5.5V 的寬Vcc 范圍有可能實(shí)現(xiàn)所需的開關(guān)輸出電平連接至控制器或處理
2025-04-11 17:48:48
0 0-10V模擬量或RS485轉(zhuǎn)PWM輸出隔離轉(zhuǎn)換器
2025-04-07 15:49:53
2 TTL 驅(qū)動(dòng) 3.3V CMOS可以直接驅(qū)動(dòng)。
2、3.3V/5V TTL 驅(qū)動(dòng) 5V CMOS 高電平輸出大于2.4V,如果落在2.4V至3.5V之間,CMOS電路不能檢測(cè)到高電平,需要進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換。
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2025-03-22 15:21:36
電力電子技術(shù)白皮書》預(yù)測(cè),三電平模塊市場(chǎng)年增長(zhǎng)率將超18%,其中650V平臺(tái)因適配1000V光伏系統(tǒng),占據(jù)核心份額。
2025-03-20 17:21:02
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基本半導(dǎo)體碳化硅MOSFET B3M013C120Z與二極管B3D80120H2組合大組串逆變器MPPT升壓方案優(yōu)勢(shì)分析以及全面取代老舊的2000V器件兩電平MPPT升壓方案成為趨勢(shì) 一、方案
2025-03-03 17:01:16
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電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《SIM卡接口電平轉(zhuǎn)換器.pdf》資料免費(fèi)下載
2025-02-18 17:21:46
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《CBTD3384電平轉(zhuǎn)換總線開關(guān)規(guī)格書.pdf》資料免費(fèi)下載
2025-02-13 16:32:23
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BYTE處于低電平時(shí),引腳DB[0…15]可以同時(shí)輸出16位轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)嗎,而不是以字節(jié)的形式輸出兩次?
2025-02-12 06:00:23
請(qǐng)問TI有15V轉(zhuǎn)換5V的電平轉(zhuǎn)換芯片嗎?要求速度快一點(diǎn),幫忙推薦一款,謝謝了!
2025-02-11 07:16:11
請(qǐng)問SN74CBTD3384 是否可以用在將3.3V DSP的串口電平 與 外部 5V TTL相連?
2025-02-10 06:52:58
我之前問過Ti關(guān)于3.3V-2.5V雙向電平轉(zhuǎn)換芯片的問題,我看到技術(shù)文檔中有提到 FET Switch這種解決方法,但我去查這個(gè)芯片的文檔,發(fā)現(xiàn)只有閾值電壓和oe1 oe2兩個(gè)使能信號(hào),沒有發(fā)現(xiàn)
2025-02-05 08:14:21
請(qǐng)教各位TI的技術(shù)人員一個(gè)問題
數(shù)據(jù)經(jīng)過電平轉(zhuǎn)換芯片是會(huì)產(chǎn)生延遲的
對(duì)于多通道電平轉(zhuǎn)換芯片,由于延時(shí)的存在,不同通道間的延時(shí)是不一樣的,那同相位的信號(hào)經(jīng)過轉(zhuǎn)換后不同通道的輸出信號(hào)的相位可能不同,請(qǐng)問一下如何保證不同通道間的輸出相位對(duì)齊?
謝謝
2025-02-05 06:16:18
一、測(cè)量TTL電平電壓的方法 測(cè)量TTL電平電壓通常需要使用示波器,以下是具體步驟: 設(shè)置示波器 : 將示波器設(shè)置為直流耦合模式(DC Coupling),以確保能夠準(zhǔn)確測(cè)量直流信號(hào)的電平
2025-01-31 10:05:00
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xilinx spartan6 的GTP輸出四路2.5Gbps信號(hào)是否可以使用tlk10022做4轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)換,F(xiàn)PGA輸出直接交流耦合到serdes輸入上是否可以?tlk10022的時(shí)鐘輸入是否可以用3.3V的lvpecml電平交流耦合進(jìn)去?
2025-01-23 08:24:36
TTL電平是一種數(shù)字電路中使用的電壓標(biāo)準(zhǔn),它定義了邏輯電平的高低狀態(tài)。TTL電平的特點(diǎn)是: 電壓范圍 :TTL電平的高電平(邏輯1)通常在2.4V到5V之間,而低電平(邏輯0)則在0V到0.8V之間
2025-01-16 10:34:04
1134 在數(shù)字電子系統(tǒng)中,TTL電平電路扮演著核心角色。它們不僅用于邏輯運(yùn)算,還廣泛應(yīng)用于信號(hào)的傳輸和處理。然而,由于各種因素,如環(huán)境影響、老化、設(shè)計(jì)缺陷或操作不當(dāng),這些電路可能會(huì)出現(xiàn)故障。 1. 故障診斷
2025-01-16 10:32:36
1355 問題 問題描述: 在不同TTL電路或TTL與CMOS電路之間進(jìn)行接口時(shí),可能會(huì)出現(xiàn)電平不兼容的問題。 解決方案: 使用電平轉(zhuǎn)換器或邏輯緩沖器來匹配不同邏輯電平。例如,TTL到CMOS的電平轉(zhuǎn)換可以通過專門的芯片來實(shí)現(xiàn),這些芯片可以將TTL的輸出電平
2025-01-16 10:31:12
1602 和特點(diǎn) TTL電平是一種數(shù)字邏輯電平標(biāo)準(zhǔn),最初由德州儀器(Texas Instruments)開發(fā)。它定義了邏輯“0”(低電平)和邏輯“1”(高電平)的電壓范圍。在TTL電平中,邏輯“0”通常在0V到0.8V之間,而邏輯“1”在2.0V到5V之間。TTL電平的優(yōu)點(diǎn)包括簡(jiǎn)單的設(shè)
2025-01-16 10:28:42
1597 定了高電平和低電平的具體范圍。在計(jì)算機(jī)處理器控制的設(shè)備內(nèi)部的數(shù)據(jù)傳輸中,TTL電平信號(hào)是理想的,其電平標(biāo)準(zhǔn)通常如下: 輸出高電平(H):大于2.4V,典型值為3.5V(室溫下)。 輸出低電平(L):小于0.4V,典型值為0.2V(室溫下)。 輸入高電平(VIH):
2025-01-16 10:26:58
2325 晶體管來實(shí)現(xiàn)邏輯門的功能。TTL電平因其簡(jiǎn)單、可靠和成本效益高而在嵌入式系統(tǒng)中得到了廣泛的應(yīng)用。 TTL電平的定義和特性 TTL電平是一種數(shù)字信號(hào)電平標(biāo)準(zhǔn),它定義了高電平和低電平的具體電壓值。在TTL電平中,一個(gè)邏輯“1”(高電平)通常對(duì)應(yīng)于2.4V到5V的電壓范圍,而一個(gè)邏輯“
2025-01-16 10:22:31
1653 在數(shù)字電子學(xué)中,信號(hào)的傳輸和處理依賴于電壓水平來表示邏輯狀態(tài)。TTL電平和低電平信號(hào)是兩種常見的電壓水平,它們?cè)跀?shù)字電路中扮演著重要的角色。 TTL電平 TTL電平是一種廣泛使用的數(shù)字邏輯標(biāo)準(zhǔn),由
2025-01-16 10:21:08
2016 。 1. TTL電平的定義 TTL電平是一種雙極型晶體管邏輯,它使用雙極型晶體管作為開關(guān)元件。在TTL電路中,邏輯高(1)通常定義為至少2.7V,而邏輯低(0)則定義為小于0.8V。這種電平標(biāo)準(zhǔn)允許電路在不同的電壓下穩(wěn)定工作,同時(shí)保持足夠的噪聲
2025-01-16 10:15:17
1999 揮著重要作用。 TTL電平簡(jiǎn)介 TTL電平是一種數(shù)字電路的電壓標(biāo)準(zhǔn),它基于晶體管-晶體管邏輯(TTL)技術(shù)。TTL電平通常使用5V供電,其邏輯“0”(低電平)約為0.8V,邏輯“1”(高電平)約為2.4V。這種電平
2025-01-16 10:13:33
1513 在選擇TTL電平器件時(shí),需要考慮多個(gè)因素以確保所選器件能夠滿足特定的應(yīng)用需求。以下是一些關(guān)鍵步驟和考慮因素: 一、明確應(yīng)用需求 邏輯功能 :確定所需的邏輯門類型,如與門(AND)、或門(OR)、非門
2025-01-16 10:04:44
1093 1. TTL電平簡(jiǎn)介 TTL電平是一種數(shù)字信號(hào)標(biāo)準(zhǔn),它定義了邏輯高(1)和邏輯低(0)的電壓范圍。在TTL電路中,邏輯高通常是指+5V(或接近+5V)的電壓,而邏輯低是指0V(或接近0V)的電壓
2025-01-16 09:57:59
5426 電平是一種雙極型晶體管邏輯電平,它由兩個(gè)晶體管構(gòu)成,一個(gè)是輸入晶體管,另一個(gè)是輸出晶體管。TTL電平的標(biāo)準(zhǔn)電壓定義如下: 低電平(邏輯0):電壓范圍在0V到0.8V之間。 高電平(邏輯1):電壓范圍在2.0V到5V之間。 這些電壓范圍確保了數(shù)字信號(hào)的清晰
2025-01-16 09:56:25
3456 逐漸成熟,并成為數(shù)字電路設(shè)計(jì)中的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。 TTL電平標(biāo)準(zhǔn)的定義 TTL電平標(biāo)準(zhǔn)定義了數(shù)字信號(hào)的高低電平電壓范圍。在TTL電平標(biāo)準(zhǔn)中,高電平(邏輯1)通常定義為2.7V至5V,而低電平(邏輯0)則定義為0V至0.8V。這些電壓范圍確保了數(shù)字信號(hào)的清晰區(qū)
2025-01-16 09:46:44
3504 TTL電平作為一種數(shù)字電路中的基本邏輯電平標(biāo)準(zhǔn),廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中。 一、TTL電平的基本概念 TTL電平是一種數(shù)字電路中常用的邏輯電平標(biāo)準(zhǔn),它基于晶體管-晶體管邏輯
2025-01-16 09:45:17
3861 (Bipolar Junction Transistor, BJT)的,它定義了邏輯“0”和邏輯“1”的電壓范圍。在TTL電路中,邏輯“0”通常對(duì)應(yīng)于0V到0.8V的電壓范圍,而邏輯“1”則對(duì)應(yīng)于2V到5V。這種電平標(biāo)準(zhǔn)使得TTL電路在電壓變化時(shí)能夠提供清晰的邏輯狀態(tài)區(qū)分。 CMOS電平標(biāo)準(zhǔn)則是基于金屬氧化
2025-01-16 09:43:59
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由于控制芯片產(chǎn)生的驅(qū)動(dòng)電平是12V,驅(qū)動(dòng)芯片只能接受5V電平,所以我在中間加了一級(jí)CD4504B進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換,12V--->5V。
發(fā)現(xiàn)加上主電后,轉(zhuǎn)換后的電平脈寬變大了。請(qǐng)問有什么解釋嗎和辦法嗎?
2025-01-08 07:51:18
ELF 2的調(diào)試串口選擇UART0--UART2--TX_DEBUG(P2_7)/UART0--UART2--RX_DEBUG(P2_9)。
核心板引出的調(diào)試口為TTL電平的串口,關(guān)于什么是TTL
2025-01-07 09:09:47
ELF 2的調(diào)試串口選擇UART0--UART2--TX_DEBUG(P2_7)/UART0--UART2--RX_DEBUG(P2_9)。
核心板引出的調(diào)試口為TTL電平的串口,關(guān)于什么是TTL
2025-01-07 08:58:17
TXB0108芯片 1.8V轉(zhuǎn)3.3V電平異常,請(qǐng)TI專家?guī)兔纯?,謝謝!
2025-01-07 07:10:15
最近有個(gè)項(xiàng)目需要將LVDS轉(zhuǎn)TTL 數(shù)據(jù)。調(diào)試過程中出現(xiàn)如下問題:
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換芯片采用 DS90CF384AMTD ,就用需求:將LVDS信號(hào)經(jīng)DS90CF384AMTD轉(zhuǎn)換成TTL(RGB 888
2025-01-06 08:14:43
評(píng)論