完成3.3V转5V

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1、3V技巧和诀窍M技巧和诀窍目录技巧和诀窍简介技巧#1:使用LDO稳压器,从5V电源向3.3V系统供电..................................................................4技巧#2:选择方案:采用齐纳二极管的低成本供电系统......................................................................6技巧#3:选择方案:采用3个整流二极管的更低成本供电系统..................

2、.........................................8技巧#4:使用开关稳压器,从5V电源向3.3V系统供电................................................................10技巧#5:3.3VÆ5V直接连接...................................13技巧#6:3.3VÆ5V使用MOSFET转换器...............14技巧#7:3.3VÆ5V使用二极管补偿............

3、.............16技巧#8:3.3VÆ5V使用电压比较器.........................18技巧#9:5VÆ3.3V直接连接...................................21技巧#10:5VÆ3.3V使用二极管钳位........................22技巧#11:5VÆ3.3V有源钳位...................................24技巧#12:5VÆ3.3V电阻分压器...........................

4、....25技巧#13:3.3VÆ5V电平转换器...............................29技巧#14:3.3VÆ5V模拟增益模块............................32技巧#15:3.3VÆ5V模拟补偿模块............................33技巧#16:5VÆ3.3V有源模拟衰减器........................34技巧#17:5VÆ3.3V模拟限幅器...............................37技巧#18:驱

5、动双极型晶体管......................................41技巧#19:驱动N沟道MOSFET晶体管....................44©2006MicrochipTechnologyInc.DS41285A_CN第i页技巧和诀窍注:DS41285A_CN第ii页2006MicrochipTechnologyInc.技巧和诀窍技巧和诀窍简介3.3伏至5伏连接。概述我们对处理速度的需求日益增长,伴随着这种增长,用来构建单片机的晶体管尺寸则在持续减小。以更低的成本实现更高的

6、集成度,也促进了对更小的几何尺寸的需求。随着尺寸的减小,晶体管击穿电压变得更低,最终,当击穿电压低于电源电压时,就要求减小电源电压。因此,随着速度的提高和复杂程度的上升,对于高密度器件而言,不可避免的后果就是电源电压将从5V降至3.3V,甚至1.8V。Microchip单片机的速度和复杂性已经到达足以要求降低电源电压的程度,并正在向5V电源电压以下转换。但问题是绝大多数接口电路仍然是为5V电源而设计的。这就意味着,作为设计人员,我们现在面临着连接3.3V和5V系统的任务。此外,这个任务不仅包括逻辑电平转换,同时还

7、包括为3.3V系统供电、转换模拟信号使之跨越3.3V/5V的障碍。©2006MicrochipTechnologyInc.DS41285A_CN第1页技巧和诀窍本《技巧和诀窍》提供了一些电源供电组件、数字电平转换组件甚至模拟转换组件,以解决所面临的挑战。全书对每种转换均给出了多种选择方案,从单片(All-in-One)接口器件到低成本的分立解决方案都有涉及。简而言之,无论导致转换的原因是复杂性、成本还是尺寸,设计人员处理3.3V挑战可能需要的全部组件均在本文有所讨论。注:本《技巧和诀窍》中假设电源为3.3V。然而

8、对于其他电源电压,给出的方法只需要经过适当的修正,将同样适用。DS41285A_CN第2页©2006MicrochipTechnologyInc.技巧和诀窍电源面对3.3V挑战首先要解决的问题之一是产生3.3V电源电压。假设讨论的是5V系统至3.3V系统的连接,我们可以认为已经拥有稳定的5VDC电源。本节将给出针对5V至3.3V转换而设计的电压稳压器解决方案。只需要适中的

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