3.3v升5v电路(37升压5v电路图)

频道:3v升压芯片 日期: 浏览:62

下面这个3.3V转5V的电路合理吗?

1)左边输出高电平时3.3v升5v电路,右边得到的是 4V 左右的电压3.3v升5v电路,左边输出低电平时3.3v升5v电路,右边得到的是 0.7V 左右的电压,这样的逻辑电平,应该都能满足右边 5V电源的逻辑电路的输入要求,从而实现电平的转换;

2)对于左边电路的芯片输出端,如果可以的话,设置为 漏极开路输出,那么就可以去掉二极管了,只需要个上拉电阻,就能得到高电平为 5V 的输出(输入)电压了;

3)其实是有不少单片机芯片是可以设置其输出为推挽输出模式、漏极开路输出模式等等的,去看看3.3v升5v电路你用的芯片是否有此功能,如此电路连接,实现电平转换就简单多了;

3.3v升5v电路(37升压5v电路图),3.3v升5v电路(37升压5v电路图)  3.3v升5v电路 第1张,3.3v升5v电路,第1张

只有3.3V的电源,请问如何将其升压到5V,请教具体电路?

升压电路一般2种原理,电荷泵与开关式。

现在市场上用的比较多的还是开关式,你可以用MAX751,当然还有其他很多很多类似的IC。

电路很简单,我给你MAX751的图,其他的与它类似,但是有些会更简单。

如何用pnp或npn三极管将一个3.3伏的电平放大为5伏电平

这有两个概念3.3v升5v电路,一是将3.3Ⅴ的电源电压升为5V3.3v升5v电路,这属升压电路,是DC-DC转换电路。

二是将3.3V的信号转换成5V,这是电平转换电路,这很容易。将3.3Ⅴ信号加到NPN三极基极,三极管用5V供电,即集电极电阻接5V上,集电极就输出5V信号。同时,注意信号相位。

求:3.3V转5V的双向电平转换电路

说说所有的电平转换方法,你自己参考~

(1) 晶体管+上拉电阻法

就是一个双极型三极管或 MOSFET,C/D极接一个上拉电阻到正电源,输入电平很灵活,输出电平大致就是正电源电平.

(2) OC/OD 器件+上拉电阻法

跟 1) 类似.适用于器件输出刚好为 OC/OD 的场合.

(3) 74xHCT系列芯片升压 (3.3V→5V)

凡是输入与 5V TTL 电平兼容的 5V CMOS 器件都可以用作 3.3V→5V 电平转换.

——这是由于 3.3V CMOS 的电平刚好和5V TTL电平兼容(巧合),而 CMOS 的输出电平总是接近电源电平的.

廉价的选择如 74xHCT(HCT/AHCT/VHCT/AHCT1G/VHCT1G/...) 系列 (那个字母 T 就表示 TTL 兼容).

(4) 超限输入降压法 (5V→3.3V,3.3V→1.8V,...)

凡是允许输入电平超过电源的逻辑器件,都可以用作降低电平.

这里的"超限"是指超过电源,许多较古老的器件都不允许输入电压超过电源,但越来越多的新器件取消了这个限制 (改变了输入级保护电路).

例如,74AHC/VHC 系列芯片,其 datasheets 明确注明"输入电压范围为0~5.5V",如果采用 3.3V 供电,就可以实现 5V→3.3V 电平转换.

(5) 专用电平转换芯片

最著名的就是 164245,不仅可以用作升压/降压,而且允许两边电源不同步.这是最通用的电平转换方案,但是也是很昂贵的 (俺前不久买还是¥45/片,虽是零售,也贵的吓人),因此若非必要,最好用前两个方案.

(6) 电阻分压法

最简单的降低电平的方法.5V电平,经1.6k+3.3k电阻分压,就是3.3V.

(7) 限流电阻法

如果嫌上面的两个电阻太多,有时还可以只串联一个限流电阻.某些芯片虽然原则上不允许输入电平超过电源,但只要串联一个限流电阻,保证输入保护电流不超过极限(如 74HC 系列为 20mA),仍然是安全的.

(8) 无为而无不为法

只要掌握了电平兼容的规律.某些场合,根本就不需要特别的转换.例如,电路中用到了某种 5V 逻辑器件,其输入是 3.3V 电平,只要在选择器件时选择输入为 TTL 兼容的,就不需要任何转换,这相当于隐含适用了方法3).

(9) 比较器法

算是凑数,有人提出用这个而已,还有什么运放法就太恶搞了.

那位说的可以~但我分析你也不是非要芯片不可吧?尽量节约成本啊~

3.3V转5V升压电路

输出电流大于1.5A的升压型开关稳压器很少,可以用TPS61032或者TPS63020。

下图是TPS61032固定5V输出的实用电路(如果不需要低电压指示信号,可以去掉R1、R2和R6)——

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