3.3v到5v,电路简单,希望对你有益

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1、3.3V5V默认分类2007-08-0700:08阅读535评论0字号:大中小当前3.3V供电的系统已经十分常见了,并且差不多超过了5V供电系统的应用,而5V系统依然存在这就造成了现在许多系统中出现3.3V供电和5V供电同时存在的现象这也就给我们提出了对3.3V和5V两种电平进行相互转换的课题。A. 5V向3.3V的转换可以用分压的方法,或者3.3V系统可以承受5V的电压就可以不转换。B. 3.3V向5V的转换因为3.3V和5V系统的逻辑电平是统一的,所以大多数场合是不需要做转换。但是在一些特殊的场合,特别是一些需要5V驱动的场合,就必须要求实现3.3V向5V的完全转换。比较简单的分离电路如下

2、:5VR110KD13INM50UTDIODE从图中我们可以看出,关键在于二极管的应用。当逻辑低电平,即3.3IN=0V时,二极管导通,5OUT=0.6V符合要求,这是不难理解的。关键是当逻辑高电平,即3.3IN=3.3V时,二极管能截至吗?如果能截至则5OUT=5V。因为我们平常受发光二极管点亮需要几mA电流的影响当我们一算导通电流是(5-3.3-0.6)/10K=0.11mA时,则会认为此时电流太小二极管是不会导通的,即此时二极管是截至的。但是,如果我们翻一下模电的书,我们就会发现,二极管根本不存在导通电流这样一个概念,只是存在正向导通电压这样的特性。这其实要从二极管的基本概念和构造说起,

3、二极管在物理上是一个PN结,PN结之间只要加上超过门槛值的正向电压就可以出现电子的流动。这一点,我们从二极管的伏安特性曲线上也可以看出。普通的二极管比如IN4148的正向导通电压为1V,也就是说只要在二极管的正负极加上的正向电压超过1V则二极管就会导通。在上面的系统中5-3.3-0.6=1.1IV。因此,当3.3IN=3.3V时,图中的二极管肯定会导通的,输出3.3V=50UT=3.9V。那么,我们上面的电路不能实现3.3V向5V的转换了吗?通过上面的分析,我们可以发现用普通的二极管是肯定不能实现的,但是我们忘了我们还有另外一种熟悉的二极管,就是我们上面曾经提到过的发光二极管,它的基本物理结构和普通二极管是一样的,但是由于其要实现发光,这样它的正向导通电压至少要为1.7V,所以在这个电路中,我们只要把普通二极管换成发光二极管,当3.3IN=3.3V时,发光二极管的正向电压小于正向导通电压1.7V,因此截至,这样5OUT=5V。最终符合了我们的要求。所以说,简单的电路考验我们对于二极管特性的理解,并促进了对它的再认识。注:我们这里讨论的二极管都是指硅管。

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