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深圳電路板克隆智能手機的邏輯電平轉換設計方案

2020-09-19 點擊量:

     具有方向控製引腳的雙向邏輯電平轉換器的工作方式如下:引腳和方向控製(DIRection,T /)引腳為低功耗,提供B點到A點轉換;安森美半導體將推出具有方向控製引腳的雙向邏輯電平轉換器。這些轉換器的常見應用是按字節訪問的存儲器和I / O設備。
    自動檢測雙向邏輯電平轉換器(推挽輸出)通過使(EN)引腳為低電平並使轉換器處於待機狀態來工作。典型的自動感應方向雙向邏輯電平轉換器(推挽輸出)包括安森美半導體的NLSX3012MUTAG,NLSX3013FCT1G,NLSX3013BFCT1G,NLSX4014MUTAG和NLSX3018MUTAG。這種轉換器的常見應用包括通用異步接收器(UART),USB端口,4線SPI端口和3線SPI端口。
    用於泄漏打開應用(例如I2C)的自動感應雙向邏輯電平轉換器還包含以下三種狀態:EN引腳為高電平,NMOS導通,正在運行,輸入I / O電平下拉至地,即輸入低電平, EN引腳為高電平,NMOS為高阻,在工作狀態下,輸出I / O電平上拉至VCC,即輸入高電平,EN引腳為低電平,轉換器處於待機狀態。典型的自動感應雙向邏輯電平轉換器,適用於泄漏半導體應用,例如安森美半導體的NLSX4373MUTAG,NLSX4348FCT1G和NSLX4378BFCT1G。這些轉換器的常見應用包括I2C總線,用戶識別模塊(SIM)卡,單線(1-Wire)總線,顯示模塊,安全數字輸入和輸出(SDIO)卡等。
    便攜式產品(如智能手機)中的不同IC和外圍模塊之間存在輸入/輸出電壓錯誤分配問題,並且這些設備之間的通信需要高效的邏輯電壓電平轉換。所謂的邏輯電平轉換器通過連接具有不同工作電壓的IC和模塊或印刷電路板(PCB)來提供係統集成解決方案。
    傳統的邏輯電平轉換方法及其優缺點。
    表1:傳統邏輯電平轉換方法的優缺點。
    由於晶體管晶體管邏輯(TTL)和互補金屬氧化物半導體(CMOS)是邏輯電路中的標準級別,因此TTL-CMOS輸入轉換在傳統邏輯級別轉換方法中很常見。這種轉換方法簡單且成本低廉,主要用於從低到高的轉換,也可以用於從高到低的轉換。這種轉換方法有一些缺點。 PCB板的其他傳統邏輯電平轉換方法還包括過壓耐壓(OVT)電壓轉換,漏極開路(OD)/有源下拉轉換和分離式I2C轉換,每種都有其優缺點,請參見表1。
    雙電源邏輯電平轉換和應用。
    邏輯電平轉換會消耗功率。例如,在低到高轉換中,為了輸出高邏輯電平,輸入電壓(Vin)低於VCC,並且電源電流變化(ICC)始終很高,因此功耗為高。為了解決高功耗問題,可以使用兩電源電壓(VCCA和VCCB)邏輯電平轉換器,並且當邏輯電源電壓(VL)等於Vin時,ICC為0,從而降低了功耗消費。
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