MOS管电平转换电路中的题目阐发-KIA MOS管
信息来历:本站 日期:2021-11-01
在电路开辟进程中,咱们常常碰到两个体系电平不分歧的环境,比方IIC通讯。
利用MOS管搭建双向电平转换电路,是比拟罕见的做法,电路如图1中虚线框所示,MOS管的局部参数如图2所示。
电路道理很简略,分两种环境:
1. 从A到B
A为高电日常平凡,MOS管关断,B端经由进程上拉,输入高电平;
A为低电日常平凡,MOS管内的体二极管导通,使MOS管的S极被拉低,从而使Vgs=3.3V>Vgs(th)=1.6V,MOS管导通,B端被拉低,输入低电平;
A为高阻态时,MOS管关断,B端经由进程上拉,输入高电平。
2. 从B到A
B为高电日常平凡,MOS管关断,A端经由进程上拉,输入高电平;
B为低电日常平凡,Vgs=3.3V>Vgs(th)=1.6V,MOS管导通,A端被拉低,输入低电平;
B为高阻态时,MOS管关断,A端经由进程上拉,输入高电平。
一向以来利用这个电路不呈现过题目,但成果是上电后,模块B没法一般启动任务。
呈现该题目的缘由也很简略,便是模块B的通讯引脚除通讯以外,另有其余感化,如图1所示,其在上电时需要经由进程下拉10K电阻R3到GND完成低电平,并保持一段时候,以确保模块B能一般启动。
但若是间接利用该转换电路,示波器丈量到的模块B引脚电平,在上电刹时的波形如图3所示,能够看到幅值在2.3V摆布,已到达了模块B的高电平规范,是以,模块B启动失利,以后该引脚一向输入为低电平。
阐发一下任务进程,上电刹时,B点电压是3.3V经由进程R2和R3分压后获得,现实值即是2.2V,与实测波形靠近。
在该电路中,旌旗灯号流是从B到A单向传输的,是以想到能够去掉电阻R2,那样B点在上电刹时就不会有上拉电压,可是现实去掉R2后,模块B照旧没法启动。
进一步阐发,在上电刹时B点电压确切为0,可是也是以致使Vgs=3.3V,MOS管导通,R3又和上拉电阻R1构成了分压干系,致使B点没法拉到低电平。
是以,若是想要持续利用该电平转换电路的话,必须加大上拉电阻R1和R2的值,使分压后的B点电位到达低电平规范,可是上拉电阻改的太大的话,A端高电平能够会有题目,以是终究挑选利用两个三极管构成的电平转换电路,如图4所示,题目处理。
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