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深圳电路板克隆智能手机的逻辑电平转换设计方案

2021-09-19 点击量:

     具有方向控制引脚的双向逻辑电平转换器的工作方式如下:引脚和方向控制(DIRection,T /)引脚为低功耗,提供B点到A点转换;安森美半导体将推出具有方向控制引脚的双向逻辑电平转换器。这些转换器的常见应用是按字节访问的存储器和I / O设备。
    自动检测双向逻辑电平转换器(推挽输出)通过使(EN)引脚为低电平并使转换器处于待机状态来工作。典型的自动感应方向双向逻辑电平转换器(推挽输出)包括安森美半导体的NLSX3012MUTAG,NLSX3013FCT1G,NLSX3013BFCT1G,NLSX4014MUTAG和NLSX3018MUTAG。这种转换器的常见应用包括通用异步接收器(UART),USB端口,4线SPI端口和3线SPI端口。
    用于泄漏打开应用(例如I2C)的自动感应双向逻辑电平转换器还包含以下三种状态:EN引脚为高电平,NMOS导通,正在运行,输入I / O电平下拉至地,即输入低电平, EN引脚为高电平,NMOS为高阻,在工作状态下,输出I / O电平上拉至VCC,即输入高电平,EN引脚为低电平,转换器处于待机状态。典型的自动感应双向逻辑电平转换器,适用于泄漏半导体应用,例如安森美半导体的NLSX4373MUTAG,NLSX4348FCT1G和NSLX4378BFCT1G。这些转换器的常见应用包括I2C总线,用户识别模块(SIM)卡,单线(1-Wire)总线,显示模块,安全数字输入和输出(SDIO)卡等。
    便携式产品(如智能手机)中的不同IC和外围模块之间存在输入/输出电压错误分配问题,并且这些设备之间的通信需要高效的逻辑电压电平转换。所谓的逻辑电平转换器通过连接具有不同工作电压的IC和模块或印刷电路板(PCB)来提供系统集成解决方案。
    传统的逻辑电平转换方法及其优缺点。
    表1:传统逻辑电平转换方法的优缺点。
    由于晶体管晶体管逻辑(TTL)和互补金属氧化物半导体(CMOS)是逻辑电路中的标准级别,因此TTL-CMOS输入转换在传统逻辑级别转换方法中很常见。这种转换方法简单且成本低廉,主要用于从低到高的转换,也可以用于从高到低的转换。这种转换方法有一些缺点。 PCB板的其他传统逻辑电平转换方法还包括过压耐压(OVT)电压转换,漏极开路(OD)/有源下拉转换和分离式I2C转换,每种都有其优缺点,请参见表1。
    双电源逻辑电平转换和应用。
    逻辑电平转换会消耗功率。例如,在低到高转换中,为了输出高逻辑电平,输入电压(Vin)低于VCC,并且电源电流变化(ICC)始终很高,因此功耗为高。为了解决高功耗问题,可以使用两电源电压(VCCA和VCCB)逻辑电平转换器,并且当逻辑电源电压(VL)等于Vin时,ICC为0,从而降低了功耗消费。
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