作者:开运体育 时间:2025-01-14 18:29:01
3.3V-5V电平切换电路 如上图,左端接3.3VCMOS电平,可以是STM32、FPGA等的IO口,右端输入为5V电平,构建3.3V到5V电平的切换。 现在来分析下各个电阻的起到(逃跑的核心思路是三极管的Vbe导通时为恒定值0.7V左右): 假设没R87,则当US_CH0的高电平必要特在三极管的BE上,0.7V的电压要到哪里去呢? 假设没R91,当US_CH0电平状态不确认时,配置文件是要Trig输入高电平还是低电平呢?因此R91起着相同电平的起到。同时,如果无R91,则只要输出0.7V就导通三极管,门槛电压太低了,R91有提高门槛电压的起到(可参看第二小节关于蜂鸣器的分析)。 但是,特了R91又要留意了:R91如果太小,基极电压近似于 只有Vb0.7V时才能使US_CH0为高电平时导通,右图的Vb=1.36V 假设没R83,当输出US_CH0为高电平(三极管导通时),D5V0(5V高电平)必要特在三极管的CE级,而三极管的CE,三极管很更容易就损毁了。
再进一步分析其工作机理: 当输出为高电平,三极管导通,输入钳制在三极管的Vce,对电路测试结果仅有0.1V 当输出为低电平,三极管不导通,输入相等于对下一级电路的输出用于10K电阻展开上拉,实际测试结果为5.0V(3组) 请注意: 对于大电流的阻抗,上面电路的特性将展现出的不那么好,因此这里仍然特别强调该电路仅有限于于10几mA到几十mA的阻抗的电平切换。 蜂鸣器驱动电路 上面就是指周立功的iMX283开发板上传下的电路,既可以是有源也可以是无源蜂鸣器。
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