0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

互连电平转换及相关转换技术的基本原理及应用场合

电子设计 来源:硬件助手 作者:硬件助手 2020-12-21 14:49 次阅读

1、逻辑电平转换概述

电平转换在实际电路设计中常常会用到,不同种类逻辑电平之间的转换一般通过特定逻辑功能器件实现(如使用MAX232实现TTL转RS232等等),但随着器件集成度的增加,工艺的提升,现在的控制器使用的逻辑电平电压等级越来越低(好多控制器对外接口都直接输出1.8V或更低了),而同种逻辑电平、不同电压等级之间的转换就变得更为常见了。

TI的逻辑器件列表

TI的逻辑器件列表

pIYBAF9uGwKAdNcJAALVBMVNksM346.png

2、电平转换分类

常见的双电源逻辑电平转换包括单向转换、带方向控制引脚的双向转换、自动感测双向转换(推挽型输出以及用于漏极开路(如I2C)的)等。

电平转换电路类型

电平转换电路类型

pIYBAF9uGwiAPW5yAAFxBnQb9d4866.png


o4YBAF9uGwqAU11cAACY9qQ-awU972.png

二极管电平转换

OC/OD电平转换

OC/OD电平转换

Pass Gate电平转换

Pass Gate电平转换

3、电平转换器件选型

逻辑电平转换都会消耗功率。例如,从低到高的电平转换中,为了输出高逻辑电平,输入电压(Vin)低于VCC,电源电流变化(ΔICC)始终较高,因此功耗也较高。为了解决高功耗的问题,可以采用双电源电压(VCCA及VCCB)逻辑电平转换器,在逻辑电源电压(VL)等于Vin时,ΔICC就为0,从而降低功耗。

电平转换通常使用集成器件实现,但器件的选型需要从以下几个方面考虑:

  • 信号特性(OD或PP);
  • 传输速度;
  • 最大负载电容
  • 传输方向(是否需要带方向控制);
  • 双方信号工作电压范围(有没有High Side和Low Side的区别);
  • 当输入高电平电压高于器件VCC时,器件是否能承受。当输入高电平电压低于输出端VIH时输出是否能识别。
  • 使用单电源时,高电压端驱动低电压端时有没有5V Tolerance问题,低电压端驱动高电压端时VIH是否满足;
  • 控制信号跟随的电源域;
  • 单方断电的问题(Partial Power Down),如果有则要选择有VCC Isolation功能的器件。

pIYBAF9uGw-ATj_sAAD3y1c71Bk427.png


pIYBAF9uGxGAHraEAACUgE0g9LQ966.png


o4YBAF9uGxKAcFvHAABgmaGjtss763.png

4、单向电平转换
单向逻辑电平转换的原理就是在输出使能(Output Enable)有效时,提供A点至B点转换;而在输出使能无效时,A、B之间呈现高阻态,通常当作电阻无穷大来处理,相当于没有接通。常见的双电源单向逻辑电平转换器有如安森美半导体的NLSV1T34AMX1TCG、NLSV2T244MUTAG、NLSV4T3234FCT1G、NLSV8T244MUTAG、NLSV22T244MUTAG等。这些双电源单向逻辑电平转换器的应用包括通用输入输出(GPIO)端口、串行外设接口(SPI)端口和UART等每根线都是单向传输的总线。

5、带方向控制的双向电平转换
带方向控制引脚的双向逻辑电平转换器的工作原理是:输出使能和方向控制信号均为低电平时,提供B点至A点转换;输出使能为低电平、方向控制信号为高电平时,提供A点至B点转换;而在输出使能为高电平时,A点至B点方向和B点至A点方向均处于高阻态,相当于没有接通。这类转换器的常见应用是以字节(byte)访问的存储器及I/O器件。

o4YBAF9uGxWAfOf8AAHcFhTvWDc620.png

带OE和DIR控制的电平转换电路,不同的器件会要求将控制信号接到不同的电源域(High Side或Low Side):

  • TI/NXP PCA9306A EN control signal follows VREF2 (High Side).
  • TI TXB/TXS1002 EN control signal follows VCCA (Low Side).
  • TI SN74AVC2T245 DIR control signal follows VCCA.
  • TI SN74AVC2T245 OE and DIR control signals follow VCCA.
  • On-Semiconductor NLSX5102 EN control signal follows VL.

6、自适应双向电平转换
自动感应双向电平转换包括两种类型:一种是基于BUFFER缓冲的结构,主要用于推挽型输出的电路;另一种是基于FET开关的结构,主要用于开漏输出的电路。

推挽型电平转换block diagram

推挽型电平转换block diagram

开漏型电平转换block diagram

开漏型电平转换block diagram

6.1、推挽型自动感应双向逻辑电平转换

推挽型输出的自动感测双向逻辑电平转换器的工作原理是:

  • 使能(EN)引脚为低电平时,转换器处于待机状态;
  • EN引脚为高电平、I/O电平不变时,转换器处于稳态;
  • EN引脚为高电平、I/O电平变化时,转换器检测到变化,并产生脉冲。

典型的自动感测方向双向逻辑电平转换器(推挽型输出)有安森美半导体的NLSX3012MUTAG、NLSX3013FCT1G、NLSX3013BFCT1G、NLSX4014MUTAG和NLSX3018MUTAG等,TI的TXB010x系列。这类转换器的常见应用包括通用异步收发器(UART)、USB端口、4线SPI端口和3线SPI端口等双工的总线。

pIYBAF9uGxmAHeY4AADzjp9H4FQ813.png


o4YBAF9uGxuACBJkAAFnkxpAWe0887.png

6.2、推挽型自动感应双向逻辑电平转换

用于漏极开路应用(如I2C)的自动感测双向逻辑电平转换器同样包含3个状态:

  • EN引脚为高电平、NMOS导通时,处于工作状态,输入端I/O电平下拉至地,即输入低电平;
  • EN引脚为高电平、NMOS处于高阻态时,处于工作状态,输出端I/O电平上拉至VCC,即输入高电平;
  • EN引脚为低电平时,转换器处于待机状态。

典型的用于漏极开路应用(如I2C)的自动感测双向逻辑电平转换器有如安森美半导体的NLSX4373MUTAG、NLSX4348FCT1G和NSLX4378BFCT1G等,TI的TXS010x系列(既可用于推挽,也可用于开漏)等。这类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、安全数字输入输出(SDIO)卡等。

pIYBAF9uGx2AEQcbAADwGDEtnag189.png


o4YBAF9uGx-AQgyWAAENpDT7wb8061.png


pIYBAF9uGyGAdODWAAETC7z8Dog010.png

开漏电平转换电路中多了一个one shot加速电路,one shot电路的主要功能是加速上升/下降沿,当输入端(假设为A端)上升到逻辑门限时,输出端(假设为B端)的加速电路打开Pass-FET开关,持续一段时间使输出电压快速上升到输出高电平。反之当B端为输入时,通过A端的加速电路和Pass-FET开关实现加速,从而实现双向功能。

one shot是一个边沿触发的电路,在上升或下降沿瞬间打开MOS管(开启时间约3.5~4.5ns),使得信号可以快速上升或下降,提高线路的反应速度。

最后根据市面上常用的一些双向电平转换芯片,大致进行一个罗列,主要从转换速率、CL等关键参数进行对比如下表。

Channels

Max Data Rate

Parts

Max CL

Comments

1

2Mbps

MAX3370/71

200pF

2

16Mbps

MAX13046E/47E

50pF

2

20Mbps

NLSX3373, NLSX4373

N/A

2,4

6Mbps

MAX3394E, MAX3395E

400pF

Specialized rise time accelerators allow for high capacitive loads.

4

16Mbps

MAX3377E

50pF

4

20Mbps

NLSX3378, NLSX4378

N/A

4,6,8

100Mbps

MAX13042E-45E, MAX13030-35E, MAX13055E

40pF

6

20Mbps

MAX13000E-05E

100pF

Ultra low-voltage supplies (down to 0.9V)

8

230kbps

MAX3000E

100pF

back to back buffer; not for open drain

8

4Mbps

MAX3001E

100pF

8

20Mbps

MAX3002

50pF

1,2,4,6,8

20-100Mbps

TXB010x

70pF

2,4,8

100Mbps

NLSX3012, NLSX3014, NLSX3018

N/A

1,2,4,8

20-24Mbps

TXS010xxE

N/A

8

100Mbps

MAX3013

40pF

back to back buffer; not

for open drain

16

20Mbps

MAX13101E-03E

50pF

最大数据速率依供电电压,负载电容和其他一些条件的变化而不同。

最大负载电容很少直接标注出,但却是选择逻辑电平转换器的关键。对于那些最大负载电容没有直接标注出的器件,数据手册标识的数值是用来生成典型工作曲线的最大电容值。“N/A”表示最大电容值在数据手册没有标识。所有数据手册中的测试的条件都是CL=15pF,如下几个图就是TXS系列芯片的测试条件。

o4YBAF9uGyWAFPksAAO4p9sCyIE528.png

本篇主要介绍逻辑互连中的电平转换问题,从单向电平转换、带方向控制的双向电平转换、自适应的双向电平转换几个方面进行了介绍,并介绍了相关转换技术的基本原理及应用场合。

逻辑电平系列文章就此告一段落,大致介绍了逻辑电平相关的基本概念,各种常见的单端和差分逻辑电平,其中重点介绍了CMOS的闩锁效应及防护措施,之后介绍了逻辑电平的互连,包括单端和差分,以及一些具有特殊功能的逻辑互连,最后介绍了逻辑互连中的电流倒灌和电平转换问题。

编辑:hfy


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电平转换
    +关注

    关注

    3

    文章

    101

    浏览量

    33647
  • max232
    +关注

    关注

    1

    文章

    77

    浏览量

    31839
  • 电平转换电路

    关注

    1

    文章

    44

    浏览量

    13824
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    如何利用MOS管进行单、双向电平转换

    MOS管电平转换
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2024年04月12日 17:32:58

    5v3.3v电平转换电路电阻选型

    的电阻选型。 电平转换基本原理 通常情况下,我们可以通过使用两个电阻将5V转换为3.3V。这两个电阻构成一个电压分压器电路,通过调整两个电阻的阻值来实现所需的电压
    的头像 发表于 12-22 11:44 568次阅读

    加速度计输出转换为倾斜角度的基本原理

    电子发烧友网站提供《加速度计输出转换为倾斜角度的基本原理.pdf》资料免费下载
    发表于 11-28 11:01 0次下载
    加速度计输出<b class='flag-5'>转换</b>为倾斜角度的<b class='flag-5'>基本原理</b>

    OFDM技术基本原理介绍

    电子发烧友网站提供《OFDM技术基本原理介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 11-10 14:50 0次下载
    OFDM<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>基本原理</b>介绍

    为什么要进行电平转换电平转换的几种实现方式

    为什么要进行电平转换电平转换的几种实现方式  电平转换是在数字信号中,将信号的
    的头像 发表于 11-01 14:56 1433次阅读

    3G技术基本原理

    电子发烧友网站提供《3G技术基本原理.pdf》资料免费下载
    发表于 11-01 14:27 0次下载
    3G<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>基本原理</b>

    逐次逼近型A/D转换器的基本原理

    在数字信号处理的过程中,首先要做的一步就是将模拟信号转换为数字信号,这一过程需要依靠A/D转换器来实现,常见的A/D转换器有双积分型、逐次逼近型等,这篇文章--双积分型ADC工作原理,已经介绍过了双积分型A/D
    发表于 10-01 14:25 976次阅读
    逐次逼近型A/D<b class='flag-5'>转换</b>器的<b class='flag-5'>基本原理</b>

    A/D转换基本原理 常见AD转换的类型

    将模拟信号转换成数字信号时,必须在一系列选定的时间点对输入的模拟信号进行采样然后再将这些采样值转换为数字量输出。整个A/D 转换过程通常包括采样、保持、量化和编码3个步骤。
    发表于 09-22 12:34 7066次阅读
    A/D<b class='flag-5'>转换</b>的<b class='flag-5'>基本原理</b> 常见AD<b class='flag-5'>转换</b>的类型

    电平转换电路和电源转换电路设计

    电平及电源转换电路是硬件设计中的常见电路,用于将一个电平/电源转换为另一个不同电平/电源,确保外设之间可以正常通信和工作。
    发表于 09-20 10:25 2205次阅读
    <b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>电路和电源<b class='flag-5'>转换</b>电路设计

    DC-DC转换器的基本原理和拓扑结构

    DC-DC转换器是一种电源管理设备,用于将一个电压范围内的输入电压转换为另一个电压范围内的输出电压。它广泛应用于通信、计算机、工业控制、消费电子等领域。本文将介绍DC-DC转换器的基本原理
    的头像 发表于 09-14 17:08 1886次阅读

    综合热分析仪:基本原理、应用场

    综合热分析仪是一种广泛应用于材料科学、化学、物理等领域的仪器,能够同时测量物质的多种热学性质、设备综合热重分析仪TGA及差示扫描量热仪DSC等。本文将介绍综合热分析仪的基本原理、应用场景及其优劣比较
    的头像 发表于 09-11 11:38 556次阅读
    综合热分析仪:<b class='flag-5'>基本原理</b>、应<b class='flag-5'>用场</b>景

    炭黑含量测试仪:基本原理、使用方法及应用场

    炭黑含量测试仪是一种用于测量材料中炭黑含量的仪器。本文将介绍炭黑含量测试仪的基本原理、使用方法及其优缺点,并结合实际应用场景阐述其重要性和应用价值。上海和晟HS-TH-3500炭黑含量测试仪基本原理
    的头像 发表于 07-24 11:14 544次阅读
    炭黑含量测试仪:<b class='flag-5'>基本原理</b>、使用方法及应<b class='flag-5'>用场</b>景

    光伏逆变器的基本原理

    光伏逆变器是将直流电能转换为交流电能的装置,是光伏发电系统的核心组成部分之一。其基本原理是利用半导体器件进行电能的转换和控制。
    的头像 发表于 07-09 10:36 3374次阅读

    3D机器视觉基本原理及应用场

    3D机器视觉是指利用计算机技术对三维空间中的物体进行识别、检测、跟踪和测量等操作。3D机器视觉技术可以广泛应用于工业制造、自动化生产、医疗、军事等领域,具有高效、准确、稳定等优点。本文将从3D机器视觉的基本原理、应
    的头像 发表于 06-02 10:51 2558次阅读

    计算机通信的基本原理

     计算机通信的基本原理是将电信号转换为逻辑信号,其转换方式是将高低电平表示为二进制数中的1和0, 再通过不同的二进制序列来表示所有的信息。
    发表于 05-09 16:41 2841次阅读