社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
2025 中国国际低空经济产业创新发展大会
2025 第六届国际 AIoT 生态发展大会
2025 全球 MCU 生态发展大会
2025 第六届中国国际汽车电子高峰论坛
IIC Shenzhen 2025
2025国际电子商情分销与供应链行业年会
IIC Shanghai 2025
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
登录|注册
芯语
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
首页
热门
专栏作家
电子产业热词
CEO专栏
技术文库
科技头条
专栏入驻
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
芯语
帖子
博文
用户
芯语
登录
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
电平转换电路
当两个模块电平不一样,且需要通信时,一定要用电平转换电路
点击上方名片关注了解更多大家好,我是王工。分享一篇以前写过的基础文章,当两个模块电平不一样,且需要通信时,一定要用电平转换电路。一、什么是电平转换比如两个芯片之间的供电电压不一样,一个是5V,另一个是3.3V,那么在两者之间进行通讯建立连接关系时,就需要进行电平转换。以TTL 5V和CMOS 3.3V为例,他们的高低电平范围不一样,如果不进行电平转换,逻辑则是混乱的。二、电平转换电路举例2.1、单
硬件笔记本
2025-03-06
427浏览
一个电平转换电路导致MCU通讯速率受限的原因分析
一个电平转换电路,通讯速率上不去,波形失真,需要分析具体原因。输出波形如下,严重失真。电平转换电路示意图如下: 电平转换电路很简单,怀疑是MOS管的问题。根据提供的MOS管资料,查到如下电容数值偏大。经查询,此MOS管型号没有SPICE模型参数,为了方便对比,下载了一个极间电容也较大的MOS做分析,同时也找了一颗电容较小的对比。下图
硬件驿站
2024-10-21
21浏览
常用电平转换电路汇总
点击上方名片关注了解更多一、前言在我们设计的电路中,不同芯片的引脚使用的电压不同,比如常见的 1.8V、3.3V、5V 等,我们需要对不同通信电平的设备进行通信就需要使用电平转换进行电平匹配,本文介绍常见的电平转换方法。二、二极管电平转换典型应用:上拉电阻加二极管方案图1 二极管转换电路适用范围:输入信号电平大于输出信号的转换电路上优点:成本低,使用元件少缺点:只能单向传输,且输入信号电平大于输出
硬件笔记本
2024-03-24
1275浏览
分享几个常用的电平转换电路
点击上方名片关注了解更多大家好,我是蜗牛兄,今天跟大家分享几个低成本电平转换电路。一、什么是电平转换比如两个芯片之间的供电电压不一样,一个是5V,另一个是3.3V,那么在两者之间进行通讯建立连接关系时,就需要进行电平转换。以TTL 5V和CMOS 3.3V为例,他们的高低电平范围不一样,如果不进行电平转换,逻辑则是混乱的。二、电平转换电路举例2.1、单向电平转换电路
硬件笔记本
2023-10-25
605浏览
分享几个常用的电平转换电路
点击上方名片关注了解更多大家好,我是蜗牛兄,今天跟大家分享几个低成本电平转换电路。一、什么是电平转换比如两个芯片之间的供电电压不一样,一个是5V,另一个是3.3V,那么在两者之间进行通讯建立连接关系时,就需要进行电平转换。以TTL 5V和CMOS 3.3V为例,他们的高低电平范围不一样,如果不进行电平转换,逻辑则是混乱的。二、电平转换电路举例2.1、单向电平转换电路上面数据传输方向是从右到左,即T
硬件笔记本
2023-05-29
964浏览
这几个通讯电平转换电路你用过哪个?
今天给大家分享几个通讯电平转换电路。什么是电平转换呢?举个例子,比如下面这个电路,单片机的工作电压是5V,蓝牙模块的工作电压是3.3V,两者之间要进行通讯,TXD和RXD引脚就要进行连接,3.3V对于单片机来说已经算是高电平了,两者之间直接连接来使用也是可以进行通信的。但是,为了提高通讯的稳定性,特别是两个器件电压相差比较大时,比如有些芯片工作电压是1.8V,就会导致两者之间无法正常通讯、5V的高
面包板社区
2023-05-27
631浏览
这几个通讯电平转换电路你用过哪个?
大家好,我是电路菌,今天给大家分享几个通讯电平转换电路。什么是电平转换呢?举个例子,比如下面这个电路,单片机的工作电压是5V,蓝牙模块的工作电压是3.3V,两者之间要进行通讯,TXD和RXD引脚就要进行连接,3.3V对于单片机来说已经算是高电平了,两者之间直接连接来使用也是可以进行通信的。但是,为了提高通讯的稳定性,特别是两个器件电压相差比较大时,比如有些芯片工作电压是1.8V,就会导致两者之间无
面包板社区
2023-03-23
820浏览
小电路大学问——单MOS管电平转换电路
关注+星标公众号,不错过精彩内容! 我们经常使用电平转换芯片来转换IO口电压 实现不同电压等级芯片之间电平转换,比如两个处理器使用串口通讯,其中一个处理器的串口为1.8V电平,另外一个为3.3V,两个处理器串口直接相连不太合适(有时候自己玩玩还是可以的),需要电平转换芯片。这里介绍一种单MOS管的双向电平转换电路,简单易用,用在对速率要求不高的场合。以下为单MOS管电平转换电路,
单机片
2023-03-10
1727浏览
这几个通讯电平转换电路,你用过哪些?
今天给大家分享几个通讯电平转换电路。有初学者问:什么是电平转换?举个例子,比如下面这个电路:单片机的工作电压是5V,蓝牙模块的工作电压是3.3V,两者之间要进行通讯,TXD和RXD引脚就要进行连接,3.3V对于单片机来说已经算是高电平了,两者之间直接连接来使用也是可以进行通信的。但是,为了提高通讯的稳定性,特别是两个器件电压相差比较大时,比如有些芯片工作电压是1.8V,就会导致两者之间无法正常通讯
嵌入式ARM
2023-01-06
952浏览
总结了几个通讯电平转换电路,你都用过吗?
本文给大家分享几个通讯电平转换电路。什么是电平转换呢?举个例子,比如下面这个电路,单片机的工作电压是5V,蓝牙模块的工作电压是3.3V,两者之间要进行通讯,TXD和RXD引脚就要进行连接,3.3V对于单片机来说已经算是高电平了,两者之间直接连接来使用也是可以进行通信的。但是,为了提高通讯的稳定性,特别是两个器件电压相差比较大时,比如有些芯片工作电压是1.8V,就会导致两者之间无法正常通讯、5V的高
面包板社区
2023-01-02
1481浏览
分享几个低成本电平转换电路
点击上方名片关注了解更多▼关注公众号:图说硬件▼ 大家好,我是蜗牛兄,今天跟大家分享几个低成本电平转换电路。一、什么是电平转换比如两个芯片之间的供电电压不一样,一个是5V,另一个是3.3V,那么在两者之间进行通讯建立连接关系时,就需要进行电平转换。以TTL 5V和CMOS 3.3V为例,他们的高低电平范围不一样,如果不进行电平转换,逻辑则是混乱的。二、电平转换电路举例2.1、单向电平转换电路上面
图说硬件
2023-01-02
863浏览
分享几个低成本电平转换电路
点击上方名片关注了解更多大家好,我是蜗牛兄,今天跟大家分享几个低成本电平转换电路。一、什么是电平转换比如两个芯片之间的供电电压不一样,一个是5V,另一个是3.3V,那么在两者之间进行通讯建立连接关系时,就需要进行电平转换。以TTL 5V和CMOS 3.3V为例,他们的高低电平范围不一样,如果不进行电平转换,逻辑则是混乱的。二、电平转换电路举例2.1、单向电平转换电路上面数据传输方向是从右到左,即T
硬件笔记本
2022-11-14
757浏览
这几个电平转换电路你都用过吗?
大家好,我是电路菌,今天给大家分享几个通讯电平转换电路。什么是电平转换呢?举个例子,比如下面这个电路,单片机的工作电压是5V,蓝牙模块的工作电压是3.3V,两者之间要进行通讯,TXD和RXD引脚就要进行连接,3.3V对于单片机来说已经算是高电平了,两者之间直接连接来使用也是可以进行通信的。但是,为了提高通讯的稳定性,特别是两个器件电压相差比较大时,比如有些芯片工作电压是1.8V,就会导致两者之间无
面包板社区
2022-11-06
1456浏览
硬件工程师技术干货7—电平转换电路
1、使用专用电平转换芯片这种方法,数据双向传输,速率高,但成本相对较高。2、MOS管搭建电平转换电路,双向数据传输,成本低,速率较慢。3、超简单电平转换电路,缺点是单向数据传输大多数MCU的内部都有两个二极管,因此可以省去,使用时确认好
单机片
2021-11-14
353浏览
经典的MOS管电平转换电路
电平转换电路在电路设计中非常常见,属于硬件工程师必须掌握的电路之一。 为什么需要这个电路? 因为做电路设计,很多时候就像在搭积木。一个电路模块,加上另一个电路模块,拼拼凑凑连起来就是一个电子产品了。 而各电路模块间经常存在电压域不一致的情况,不能简单直接相连。这时候模块间的通讯互连就要使用电平转换电路了。 下图是用MOS管实
电路啊
2021-02-10
7049浏览
分享一种低成本电平转换电路
如上图所示,是常用的分立器件搭的电平转换电路,具体工作过程如下: 1、当Net1输出高电平时,MOS管Q1的Vgs=0,MOS管关闭,Net2被电阻R2上拉到5V; 2、当Net1输出低电平时,MOS管Q1的Vgs=3.3V,大于导通电压阈值,MOS管导通,Net2通过MOS管被拉低到低电平; 3、当Net2输出高电平时,MOS管Q1的Vgs不变,MOS管维持关闭状态,Net1被
21ic电子网
2021-02-10
1430浏览
网友问答 | 关于I2C电平转换电路
今天的文章来源于网友问答,我在群里给解答了一下,关于I2C电平转换,我之前写过一篇串口电平转换,其实是一个东西,然后今天我再简单写一下。 之前的文章: 3.3V和5V串口通信电平转换电路 聊天记录中给出的原图就是下面这张。 1. 我首先问了一下,VDD_SN的电压,这个电压肯定是要小于右边的3.3V的,因为什么呢?
记得诚
2020-07-21
1689浏览
3.3V和5V串口通信电平转换电路
写在前面:两个单片机由于电平不同,串口通信可能会失败,这时候需要通过电平转换电路来解决,本文给出了两种方法,一种是通过三极管搭建,另一种是MOS管搭建,在硬件工程师的笔试中也经常会出现这样的题目。 3.3V单片机和5V单片机通信的思路 3.3V单片机 通信方向
记得诚
2020-07-06
7648浏览
经典MOS管电平转换电路,硬件工程师居家旅行、看门护院的必备良药!
作者:LR梁锐,排版整理:晓宇 微信公众号:芯片之家(ID:chiphome-dy) 本文作者LR梁锐定居广州,是一位电子电路爱好者,有着非常丰富的硬件设计经验,欢迎大家进群勾搭闲聊 电平转换在电路设计中非常常见,因为做电路设计很多时候就像在搭积木,这个电路模块,加上那个电路模块,拼拼凑凑连起来就是一个电子产品了。而各电路模块间经常会出现电压域不一致的情况
大鱼机器人
2020-03-13
2592浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
寻找锂离子替代品的竞赛愈演愈烈
2
物理智能:打破数字壁垒,让AI触摸真实世界
3
索尼或拆分低利润率的半导体子公司
4
北京新政支持民营企业采购自主可控 GPU,买谁家的好?
5
用PWM编程LM317恒流源:多方案汇总
6
康佳集团实控人变更为中国华润
7
加速推动大模型广泛应用,三大算力痛点何解?
8
特朗普政府AI政策调整:取消国家分级,转向“芯片外交”
热门
文章排行
1
传中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
52RD
3142
2
传中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
射频美学
2907
3
传!部分美国产芯片获中国125%关税豁免
芯极速
2739
4
闭环!DeepSeek-R2与华为深度合体,昇腾芯片利用率达82%;推理成本较GPT-4下降了97.4%!
飙叔科技洞察
2271
5
重磅!华为AI芯片910C将于5月量产出货,920也在路上了!
飙叔科技洞察
2227
6
中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
芯片视界
2213
7
储能行业中的“五大四小”是什么?
锂电联盟会长
2042
8
传中国对部分美国芯片免征关税!
皇华电子元器件IC供应商
1904
9
美国要破防了!DeepSeekR2将彻底摆脱英伟达,全部基于华为芯片
快科技
1768
10
曝蔚来一智驾技术大佬离职!
谈思汽车
1668
11
DeepSeekR2要来了!看点大爆料
ittbank
1657
12
突发!传中国对部分美国芯片免征关税!
ittbank
1354
13
华为激进!Mate80塞进大风扇,麒麟性能这下爆发了
手机技术资讯
1311
14
iQOOZ10TurboPro发布:特爆越级,样样超Pro
Qualcomm中国
1226
15
泡沫正在破灭!英伟达高位下跌60%正在成为现实
美股研究社
1182
16
2025上海车展智驾域控制器方案大盘点(共28家)
汽车电子与软件
1167
17
2025上海车展前瞻报告:创新智联自主竞逐高端
智车文库
1142
18
CIS全球出货排名TOP3:中国包揽两席!
EETOP
1109
19
传华为接洽多家企业,测试昇腾910D
芯极速
846
20
传海关通知:符合条件的美产芯片豁免关税
贞光科技
793
21
小米推出首个大模型MiMo,赶超OpenAI阿里
WitDisplay
792
22
REDMITurbo4Pro发布:首发第四代骁龙8s,体验再升级
Qualcomm中国
791
23
粤芯半导体启动IPO辅导!国产射频芯片厂商锐石创芯拟A股IPO!
飙叔科技洞察
773
24
中国台湾将实施“N-1”限制,禁止台积电出口最先进制程技术!
飙叔科技洞察
726
25
IDC:2025年Q1中国折叠屏手机出货增长53.1%,华为份额超75%
ittbank
703
26
索尼Xperia1VII真机首曝:手机行业唯一清流设计
快科技
699
27
PCI总线到底是什么?PCI总线是串行还是并行?PCIE5.0哪些主要指标呢?
Keysight射频测试资料分
621
28
394号文重磅发布,储能有何影响?
行家说储能
602
29
编程语言4月排名榜单:C++排名第二!
OpenCV学堂
585
30
SiC收入超13亿!三安、意法等企业披露近况
第三代半导体风向
568
广告
最新
评论
更多>>
学习了
青青水草
评论文章
2025-04-22
湿度正在偷偷毁掉你的基准源精度!
good,.
mhlyjay
评论文章
2025-04-22
MOS管损耗理论计算公式推导及LTspice仿真验证
资料
文库
帖子
博文
1
电源工程师技术培训-初级
2
车规级功率半导体技术现状、挑战与发展趋势
3
2025年感知技术十大趋势深度分析报告
4
WeActStudio的STM32G431CoreBoard开发资料
5
100v的过流保护Efuse介绍
6
[16章]AI Agent从0到1定制开发 全栈/全流程/企业级落地实战
7
[完结14章]Vue3.5+Electron+大模型 跨平台AI桌面聊天应用实战
8
[完结14章]RAG全栈技术从基础到精通 ,打造高精准AI应用
9
如何使用英飞凌IGBT7设计高性能伺服驱动器
10
【2025新品】java-antd-web3全栈dapp开发教程
1
【2025面包板社区内容狂欢节】发文、回帖赢25万E币!
2
差分晶振的输出方式有哪几种呢
3
【敏矽微ME32G030系列】+初识及测试开发板(外接继电器)
4
【拆解】某斑学习思维机
5
电解电容寿命能不能满足5年?固态电容的寿命是不是要更...
6
【敏矽微ME32G030系列】+初识篇
7
IU5209E升压充电管理芯片
8
MacBook扩展坞怎么选?
1
浪潮之上:智能时代的觉醒
2
资安及护眼 –防窥片的常见问题及测试要点
3
连续流型液氮恒温器核心特点解析
4
营收净利双暴跌,股价腰斩,老板电器任富佳当不好老板
5
芯知识|小体积语音芯片方案WTV/WT2003H声音播放ic应用解析
6
T3出行的破局之路在何方?
7
贴片电感和贴片电容的区分方法
8
宁德时代,无孔不入
1
MOSFET选型注意事项及应用实例
2
MOSFET结构及其工作原理详解
3
理解功率MOSFET的RDS(ON)温度系数特性
4
线弧异常分析
5
MLCC噪声啸叫及对策
6
新能源汽车高压上电策略及其故障诊断
7
简单聊无源器件与有源器件的区别
8
CAN总线是数字信号,还是模拟信号?
9
五种总线协议(UART、RS232、RS485、IIC、SPI)
10
变频器跳闸保护全解析
在线研讨会
利用氮化镓技术打造高效电机驱动——人形机器人、无人机与电动汽车应用
ADMT4000重新定义多圈编码器设计
NSSine™系列实时控制MCU在数字电源和电机控制领域的应用
ST 在大功率热管理系统中的电机控制系统方案(AI 数据中心/暖通空调/电池储能系统/变频制冷)
EE直播间
中小数字IC云仿真加速方案:弹性资源与验证效率提升
直播时间:05月22日 10:00
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
寻找锂离子替代品的竞赛愈演愈烈
物理智能:打破数字壁垒,让AI触摸真实世界
索尼或拆分低利润率的半导体子公司
北京新政支持民营企业采购自主可控 GPU,买谁家的好?
用PWM编程LM317恒流源:多方案汇总