视频一区视频二区在线观看_国产欧美激情在线观看_免费的av网址_莫妮卡裸全乳无删减电影_免费的一级黄色片_福利姬免费_欧美jizz19性欧美_在线观看免费视频国产_日本免费三级电影_亚洲tv在线_很黄很色的视频_亚洲免费视频一区_91黄色影视_草莓视频.www_成人欧美一区二区三区白人

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧

發布時間:2019-08-29 責任編輯:wenwei

【導讀】標準三端線性穩壓器的壓差通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地轉換為 3.3V,就不能使用它們。壓差為幾百個毫伏的低壓降 (Low Dropout, LDO)穩壓器,是此類應用的理想選擇。圖 1-1 是基本LDO 系統的框圖,標注了相應的電流。從圖中可以看出, LDO 由四個主要部分組成:
 
技巧一:使用LDO穩壓器,從5V電源向3.3V系統供電
 
標準三端線性穩壓器的壓差通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地轉換為 3.3V,就不能使用它們。壓差為幾百個毫伏的低壓降 (Low Dropout, LDO)穩壓器,是此類應用的理想選擇。圖 1-1 是基本LDO 系統的框圖,標注了相應的電流。從圖中可以看出, LDO 由四個主要部分組成:
 
1. 導通晶體管
2. 帶隙參考源
3. 運算放大器
4. 反饋電阻分壓器
 
在選擇 LDO 時,重要的是要知道如何區分各種LDO。器件的靜態電流、封裝大小和型號是重要的器件參數。根據具體應用來確定各種參數,將會得到最優的設計。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
LDO的靜態電流IQ是器件空載工作時器件的接地電流 IGND。IGND 是 LDO 用來進行穩壓的電流。當IOUT>>IQ 時, LDO 的效率可用輸出電壓除以輸入電壓來近似地得到。然而,輕載時,必須將 IQ 計入效率計算中。具有較低 IQ 的 LDO 其輕載效率較高。輕載效率的提高對于 LDO 性能有負面影響。靜態電流較高的 LDO 對于線路和負載的突然變化有更快的響應。
 
技巧二:采用齊納二極管的低成本供電系統
 
這里詳細說明了一個采用齊納二極管的低成本穩壓器方案。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
可以用齊納二極管和電阻做成簡單的低成本 3.3V穩壓器,如圖 2-1 所示。在很多應用中,該電路可以替代 LDO 穩壓器并具成本效益。但是,這種穩壓器對負載敏感的程度要高于 LDO 穩壓器。另外,它的能效較低,因為 R1 和 D1 始終有功耗。R1 限制流入D1 和 PICmicro® MCU的電流,從而使VDD 保持在允許范圍內。由于流經齊納二極管的電流變化時,二極管的反向電壓也將發生改變,所以需要仔細考慮 R1 的值。
 
R1 的選擇依據是:在最大負載時——通常是在PICmicro MCU 運行且驅動其輸出為高電平時——R1上的電壓降要足夠低從而使PICmicro MCU有足以維持工作所需的電壓。同時,在最小負載時——通常是 PICmicro MCU 復位時——VDD 不超過齊納二極管的額定功率,也不超過 PICmicro MCU的最大 VDD。
 
技巧三:采用3個整流二極管的更低成本供電系統
 
圖 3-1 詳細說明了一個采用 3 個整流二極管的更低成本穩壓器方案。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
我們也可以把幾個常規開關二極管串聯起來,用其正向壓降來降低進入的 PICmicro MCU 的電壓。這甚至比齊納二極管穩壓器的成本還要低。這種設計的電流消耗通常要比使用齊納二極管的電路低。
 
所需二極管的數量根據所選用二極管的正向電壓而變化。二極管 D1-D3 的電壓降是流經這些二極管的電流的函數。連接 R1 是為了避免在負載最小時——通常是 PICmicro MCU 處于復位或休眠狀態時——PICmicro MCU VDD 引腳上的電壓超過PICmicro MCU 的最大 VDD 值。根據其他連接至VDD 的電路,可以提高R1 的阻值,甚至也可能完全不需要 R1。二極管 D1-D3 的選擇依據是:在最大負載時——通常是 PICmicro MCU 運行且驅動其輸出為高電平時——D1-D3 上的電壓降要足夠低從而能夠滿足 PICmicro MCU 的最低 VDD 要求。
 
技巧四:使用開關穩壓器,從5V電源向3.3V系統供電
 
如圖 4-1 所示,降壓開關穩壓器是一種基于電感的轉換器,用來把輸入電壓源降低至幅值較低的輸出電壓。輸出穩壓是通過控制 MOSFET Q1 的導通(ON)時間來實現的。由于 MOSFET 要么處于低阻狀態,要么處于高阻狀態 (分別為 ON 和OFF),因此高輸入源電壓能夠高效率地轉換成較低的輸出電壓。
 
當 Q1 在這兩種狀態期間時,通過平衡電感的電壓- 時間,可以建立輸入和輸出電壓之間的關系。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
對于 MOSFET Q1,有下式:
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
在選擇電感的值時,使電感的最大峰 - 峰紋波電流等于最大負載電流的百分之十的電感值,是個很好的初始選擇。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
在選擇輸出電容值時,好的初值是:使 LC 濾波器特性阻抗等于負載電阻。這樣在滿載工作期間如果突然卸掉負載,電壓過沖能處于可接受范圍之內。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
在選擇二極管 D1 時,應選擇額定電流足夠大的元件,使之能夠承受脈沖周期 (IL)放電期間的電感電流。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
數字連接
 
在連接兩個工作電壓不同的器件時,必須要知道其各自的輸出、輸入閾值。知道閾值之后,可根據應用的其他需求選擇器件的連接方法。表 4-1 是本文檔所使用的輸出、輸入閾值。在設計連接時,請務必參考制造商的數據手冊以獲得實際的閾值電平。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
技巧五:3.3V →5V直接連接
 
將 3.3V 輸出連接到 5V 輸入最簡單、最理想的方法是直接連接。直接連接需要滿足以下 2 點要求:
 
• 3.3V輸出的 VOH 大于 5V 輸入的 VIH
• 3.3V輸出的 VOL 小于 5V 輸入的 VIL
 
能夠使用這種方法的例子之一是將 3.3V LVCMOS輸出連接到 5V TTL 輸入。從表 4-1 中所給出的值可以清楚地看到上述要求均滿足。
3.3V LVCMOS 的 VOH (3.0V)大于 5V TTL 的VIH (2.0V)且3.3V LVCMOS 的 VOL (0.5V)小于 5V TTL 的VIL (0.8V)。
 
如果這兩個要求得不到滿足,連接兩個部分時就需要額外的電路??赡艿慕鉀Q方案請參閱技巧 6、7、 8 和 13。
 
技巧六:3.3V→5V使用MOSFET轉換器
 
如果 5V 輸入的 VIH 比 3.3V CMOS 器件的 VOH 要高,則驅動任何這樣的 5V 輸入就需要額外的電路。圖 6-1 所示為低成本的雙元件解決方案。
 
在選擇 R1 的阻值時,需要考慮兩個參數,即:輸入的開關速度和 R1 上的電流消耗。當把輸入從 0切換到 1 時,需要計入因 R1 形成的 RC 時間常數而導致的輸入上升時間、 5V 輸入的輸入容抗以及電路板上任何的雜散電容。輸入開關速度可通過下式計算:
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
由于輸入容抗和電路板上的雜散電容是固定的,提高輸入開關速度的惟一途徑是降低 R1 的阻值。而降低 R1 阻值以獲取更短的開關時間,卻是以增大5V 輸入為低電平時的電流消耗為代價的。通常,切換到 0 要比切換到 1 的速度快得多,因為 N 溝道 MOSFET 的導通電阻要遠小于 R1。另外,在選擇 N 溝道 FET 時,所選 FET 的 VGS 應低于3.3V 輸出的 VOH。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
技巧七:3.3V→5V使用二極管補償
 
表 7-1 列出了 5V CMOS 的輸入電壓閾值、 3.3VLVTTL 和 LVCMOS 的輸出驅動電壓。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
從上表看出, 5V CMOS 輸入的高、低輸入電壓閾值均比 3.3V 輸出的閾值高約一伏。因此,即使來自 3.3V 系統的輸出能夠被補償,留給噪聲或元件容差的余地也很小或者沒有。我們需要的是能夠補償輸出并加大高低輸出電壓差的電路。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
輸出電壓規范確定后,就已經假定:高輸出驅動的是輸出和地之間的負載,而低輸出驅動的是 3.3V和輸出之間的負載。如果高電壓閾值的負載實際上是在輸出和 3.3V 之間的話,那么輸出電壓實際上要高得多,因為拉高輸出的機制是負載電阻,而不是輸出三極管。
 
如果我們設計一個二極管補償電路 (見圖 7-1),二極管 D1 的正向電壓 (典型值 0.7V)將會使輸出低電壓上升,在 5V CMOS 輸入得到 1.1V 至1.2V 的低電壓。它安全地處于 5V CMOS 輸入的低輸入電壓閾值之下。輸出高電壓由上拉電阻和連至3.3V 電源的二極管 D2 確定。這使得輸出高電壓大約比 3.3V 電源高 0.7V,也就是 4.0 到 4.1V,很安全地在 5V CMOS 輸入閾值 (3.5V)之上。
 
注:為了使電路工作正常,上拉電阻必須顯著小于 5V CMOS 輸入的輸入電阻,從而避免由于輸入端電阻分壓器效應而導致的輸出電壓下降。上拉電阻還必須足夠大,從而確保加載在 3.3V 輸出上的電流在器件規范之內。
 
技巧八:3.3V→5V使用電壓比較器
 
比較器的基本工作如下:
 
• 反相 (-)輸入電壓大于同相 (+)輸入電壓時,比較器輸出切換到 Vss。
• 同相 (+)輸入端電壓大于反相 (-)輸入電壓時,比較器輸出為高電平。
 
為了保持 3.3V 輸出的極性, 3.3V 輸出必須連接到比較器的同相輸入端。比較器的反相輸入連接到由 R1 和 R2 確定的參考電壓處,如圖 8-1 所示。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
計算 R1 和 R2
 
R1 和 R2 之比取決于輸入信號的邏輯電平。對于3.3V 輸出,反相電壓應該置于VOL 與VOH之間的中點電壓。對于 LVCMOS 輸出,中點電壓為:
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
如果 R1 和 R2 的邏輯電平關系如下,
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
若 R2 取值為 1K,則 R1 為 1.8K。
 
經過適當連接后的運算放大器可以用作比較器,以將 3.3V 輸入信號轉換為 5V 輸出信號。這是利用了比較器的特性,即:根據 “反相”輸入與 “同相”輸入之間的壓差幅值,比較器迫使輸出為高(VDD)或低 (Vss)電平。
 
注:要使運算放大器在 5V 供電下正常工作,輸出必須具有軌到軌驅動能力。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
技巧九:5V→3.3V直接連接
 
通常 5V 輸出的 VOH 為 4.7 伏, VOL 為 0.4 伏;而通常 3.3V LVCMOS 輸入的 VIH 為 0.7 x VDD, VIL為 0.2 x VDD。
 
當 5V 輸出驅動為低時,不會有問題,因為 0.4 伏的輸出小于 0.8 伏的輸入閾值。當 5V 輸出為高時, 4.7 伏的 VOH 大于 2.1 伏 VIH,所以,我們可以直接把兩個引腳相連,不會有沖突,前提是3.3V CMOS 輸出能夠耐受 5 伏電壓。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
如果 3.3V CMOS 輸入不能耐受 5 伏電壓,則將出現問題,因為超出了輸入的最大電壓規范??赡艿慕鉀Q方案請參見技巧 10-13。
 
技巧十:5V→3.3V使用二極管鉗位
 
很多廠商都使用鉗位二極管來保護器件的 I/O 引腳,防止引腳上的電壓超過最大允許電壓規范。鉗位二極管使引腳上的電壓不會低于 Vss 超過一個二極管壓降,也不會高于 VDD 超過一個二極管壓降。要使用鉗位二極管來保護輸入,仍然要關注流經鉗位二極管的電流。流經鉗位二極管的電流應該始終比較小 (在微安數量級上)。如果流經鉗位二極管的電流過大,就存在部件閉鎖的危險。由于5V 輸出的源電阻通常在 10Ω 左右,因此仍需串聯一個電阻,限制流經鉗位二極管的電流,如圖 10-1所示。使用串聯電阻的后果是降低了輸入開關的速度,因為引腳 (CL)上構成了 RC 時間常數。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
如果沒有鉗位二極管,可以在電流中添加一個外部二極管,如圖 10-2 所示。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
技巧十一:5V→3.3V有源鉗位
 
使用二極管鉗位有一個問題,即它將向 3.3V 電源注入電流。在具有高電流 5V 輸出且輕載 3.3V 電源軌的設計中,這種電流注入可能會使 3.3V 電源電壓超過 3.3V。為了避免這個問題,可以用一個三極管來替代,三極管使過量的輸出驅動電流流向地,而不是 3.3V 電源。設計的電路如圖 11-1 所示。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
Q1的基極-發射極結所起的作用與二極管鉗位電路中的二極管相同。區別在于,發射極電流只有百分之幾流出基極進入 3.3V 軌,絕大部分電流都流向集電極,再從集電極無害地流入地?;鶚O電流與集電極電流之比,由晶體管的電流增益決定,通常為10-400,取決于所使用的晶體管。
 
技巧十二:5V→3.3V電阻分壓器
 
可以使用簡單的電阻分壓器將 5V 器件的輸出降低到適用于 3.3V 器件輸入的電平。這種接口的等效電路如圖 12-1 所示。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
通常,源電阻 RS 非常小 (小于 10Ω),如果選擇的 R1 遠大于 RS 的話,那么可以忽略 RS 對 R1 的影響。在接收端,負載電阻 RL 非常大 (大于500 kΩ),如果選擇的R2遠小于RL的話,那么可以忽略 RL 對 R2 的影響。
 
在功耗和瞬態時間之間存在取舍權衡。為了使接口電流的功耗需求最小,串聯電阻 R1 和 R2 應盡可能大。但是,負載電容 (由雜散電容 CS 和 3.3V 器件的輸入電容 CL 合成)可能會對輸入信號的上升和下降時間產生不利影響。如果 R1 和 R2 過大,上升和下降時間可能會過長而無法接受。
如果忽略 RS 和 RL 的影響,則確定 R1 和 R2 的式子由下面的公式 12-1 給出。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
公式 12-2 給出了確定上升和下降時間的公式。為便于電路分析,使用戴維寧等效計算來確定外加電壓 VA 和串聯電阻 R。戴維寧等效計算定義為開路電壓除以短路電流。根據公式 12-2 所施加的限制,對于圖 12-1 所示電路,確定的戴維寧等效電阻 R 應為 0.66*R1,戴維寧等效電壓 VA 應為0.66*VS。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
例如,假設有下列條件存在:
 
• 雜散電容 = 30 pF
• 負載電容 = 5 pF
• 從 0.3V 至 3V 的最大上升時間 ≤ 1 μs
• 外加源電壓 Vs = 5V
 
確定最大電阻的計算如公式 12-3 所示。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
技巧十三:3.3V→5V電平轉換器
 
盡管電平轉換可以分立地進行,但通常使用集成解決方案較受歡迎。電平轉換器的使用范圍比較廣泛:有單向和雙向配置、不同的電壓轉換和不同的速度,供用戶選擇最佳的解決方案。
 
器件之間的板級通訊 (例如, MCU 至外設)通過 SPI 或 I2C™ 來進行,這是最常見的。對于SPI,使用單向電平轉換器比較合適;對于 I2C,就需要使用雙向解決方案。下面的圖 13-1 顯示了這兩種解決方案。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
模擬
 
3.3V 至 5V 接口的最后一項挑戰是如何轉換模擬信號,使之跨越電源障礙。低電平信號可能不需要外部電路,但在 3.3V 與 5V 之間傳送信號的系統則會受到電源變化的影響。例如,在 3.3V 系統中,ADC轉換1V峰值的模擬信號,其分辨率要比5V系統中 ADC 轉換的高,這是因為在 3.3V ADC 中,ADC 量程中更多的部分用于轉換。但另一方面,3.3V 系統中相對較高的信號幅值,與系統較低的共模電壓限制可能會發生沖突。
因此,為了補償上述差異,可能需要某種接口電路。本節將討論接口電路,以幫助緩和信號在不同電源之間轉換的問題。
 
技巧十四:3.3V→5V模擬增益模塊
 
從 3.3V 電源連接至 5V 時,需要提升模擬電壓。33 kΩ 和 17 kΩ 電阻設定了運放的增益,從而在兩端均使用滿量程。11 kΩ 電阻限制了流回 3.3V 電路的電流。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
技巧十五:3.3V→5V模擬補償模塊
 
該模塊用于補償 3.3V 轉換到 5V 的模擬電壓。下面是將 3.3V 電源供電的模擬電壓轉換為由 5V電源供電。右上方的 147 kΩ、 30.1 kΩ 電阻以及+5V 電源,等效于串聯了 25 kΩ 電阻的 0.85V 電壓源。這個等效的 25 kΩ 電阻、三個 25 kΩ 電阻以及運放構成了增益為 1 V/V 的差動放大器。0.85V等效電壓源將出現在輸入端的任何信號向上平移相同的幅度;以 3.3V/2 = 1.65V 為中心的信號將同時以 5.0V/2 = 2.50V 為中心。左上方的電阻限制了來自 5V 電路的電流。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
技巧十六:5V→3.3V有源模擬衰減器
 
此技巧使用運算放大器衰減從 5V 至 3.3V 系統的信號幅值。
 
要將 5V 模擬信號轉換為 3.3V 模擬信號,最簡單的方法是使用 R1:R2 比值為 1.7:3.3 的電阻分壓器。然而,這種方法存在一些問題。
1)衰減器可能會接至容性負載,構成不期望得到的低通濾波器。
 
2)衰減器電路可能需要從高阻抗源驅動低阻抗負載。
 
無論是哪種情形,都需要運算放大器用以緩沖信號。
 
所需的運放電路是單位增益跟隨器 (見圖 16-1)。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
電路輸出電壓與加在輸入的電壓相同。
 
為了把 5V 信號轉換為較低的 3V 信號,我們只要加上電阻衰減器即可。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
如果電阻分壓器位于單位增益跟隨器之前,那么將為 3.3V 電路提供最低的阻抗。此外,運放可以從3.3V 供電,這將節省一些功耗。如果選擇的 X 非常大的話, 5V 側的功耗可以最大限度地減小。
 
如果衰減器位于單位增益跟隨器之后,那么對 5V源而言就有最高的阻抗。運放必須從 5V 供電,3V 側的阻抗將取決于 R1||R2 的值。
 
技巧十七:5V→3.3V模擬限幅器
 
在將 5V 信號傳送給 3.3V 系統時,有時可以將衰減用作增益。如果期望的信號小于 5V,那么把信號直接送入 3.3V ADC 將產生較大的轉換值。當信號接近 5V 時就會出現危險。所以,需要控制電壓越限的方法,同時不影響正常范圍中的電壓。這里將討論三種實現方法。
 
1. 使用二極管,鉗位過電壓至 3.3V 供電系統。
2. 使用齊納二極管,把電壓鉗位至任何期望的電壓限。
3. 使用帶二極管的運算放大器,進行精確鉗位。
 
進行過電壓鉗位的最簡單的方法,與將 5V 數字信號連接至 3.3V 數字信號的簡單方法完全相同。使用電阻和二極管,使過量電流流入 3.3V 電源。選用的電阻值必須能夠保護二極管和 3.3V 電源,同時還不會對模擬性能造成負面影響。如果 3.3V 電源的阻抗太低,那么這種類型的鉗位可能致使3.3V 電源電壓上升。即使 3.3V 電源有很好的低阻抗,當二極管導通時,以及在頻率足夠高的情況下,當二極管沒有導通時 (由于有跨越二極管的寄生電容),此類鉗位都將使輸入信號向 3.3V 電源施加噪聲。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
為了防止輸入信號對電源造成影響,或者為了使輸入應對較大的瞬態電流時更為從容,對前述方法稍加變化,改用齊納二極管。齊納二極管的速度通常要比第一個電路中所使用的快速信號二極管慢。不過,齊納鉗位一般來說更為結實,鉗位時不依賴于電源的特性參數。鉗位的大小取決于流經二極管的電流。這由 R1 的值決定。如果 VIN 源的輸出阻抗足夠大的話,也可不需要 R1。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
如果需要不依賴于電源的更為精確的過電壓鉗位,可以使用運放來得到精密二極管。電路如圖 17-3所示。運放補償了二極管的正向壓降,使得電壓正好被鉗位在運放的同相輸入端電源電壓上。如果運放是軌到軌的話,可以用 3.3V 供電。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
由于鉗位是通過運放來進行的,不會影響到電源。
 
運放不能改善低電壓電路中出現的阻抗,阻抗仍為R1 加上源電路阻抗。
 
技巧十八:驅動雙極型晶體管
 
在驅動雙極型晶體管時,基極 “驅動”電流和正向電流增益 (Β/hFE)將決定晶體管將吸納多少電流。如果晶體管被單片機 I/O 端口驅動,使用端口電壓和端口電流上限 (典型值 20 mA)來計算基極驅動電流。如果使用的是 3.3V 技術,應改用阻值較小的基極電流限流電阻,以確保有足夠的基極驅動電流使晶體管飽和。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
RBASE的值取決于單片機電源電壓。公式18-1 說明了如何計算 RBASE。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
如果將雙極型晶體管用作開關,開啟或關閉由單片機 I/O 端口引腳控制的負載,應使用最小的 hFE規范和裕度,以確保器件完全飽和。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
3V 技術示例:
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
對于這兩個示例,提高基極電流留出裕度是不錯的做法。將 1 mA 的基極電流驅動至 2 mA 能確保飽和,但代價是提高了輸入功耗。
 
技巧十九:驅動N溝道MOSFET晶體管
 
在選擇與 3.3V 單片機配合使用的外部 N 溝道MOSFET 時,一定要小心。MOSFET 柵極閾值電壓表明了器件完全飽和的能力。對于 3.3V 應用,所選 MOSFET 的額定導通電阻應針對 3V 或更小的柵極驅動電壓。例如,對于具有 3.3V 驅動的100 mA負載,額定漏極電流為250 μA的FET在柵極 - 源極施加 1V 電壓時,不一定能提供滿意的結果。在從 5V 轉換到 3V 技術時,應仔細檢查柵極- 源極閾值和導通電阻特性參數,如圖 19-1 所示。稍微減少柵極驅動電壓,可以顯著減小漏電流。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
對于 MOSFET,低閾值器件較為常見,其漏-源電壓額定值低于 30V。漏-源額定電壓大于 30V的 MOSFET,通常具有更高的閾值電壓 (VT)。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
如表 19-1 所示,此 30V N 溝道 MOSFET 開關的閾值電壓是 0.6V。柵極施加 2.8V 的電壓時,此MOSFET 的額定電阻是 35 mΩ,因此,它非常適用于 3.3V 應用。
 
收藏!5V轉3.3V電平的19種方法技巧
 
對于 IRF7201 數據手冊中的規范,柵極閾值電壓最小值規定為 1.0V。這并不意味著器件可以用來在1.0V 柵 - 源電壓時開關電流,因為對于低于 4.5V 的VGS (th),沒有說明規范。對于需要低開關電阻的 3.3V 驅動的應用,不建議使用 IRF7201,但它可以用于 5V 驅動應用。
 
 
推薦閱讀:
 
PCB設計中都有哪些間距需要考慮?
高速射頻多層PCB粘結片現狀及展望
利用三極管設計開關電路
光耦傳輸比對開關電源的影響
靜電放電防護設計規范和指南
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

国产日韩在线一区 | 久久人人爽人人爽人人片av高清 | 中文字幕在线高清 | 亚洲一区视频在线播放 | 在线无限看免费粉色视频 | 欧美另类z0zx974| 狠狠撸在线视频 | 在线观看黄色网 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 精品国产av一区二区三区 | 三级a做爰全过程 | 免费成人深夜夜国外 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 亚洲精品二区三区 | 中文字幕无码精品亚洲资源网久久 | 国产精品区二区三区日本 | 国产成人免费av | a黄色大片 | 视频一区视频二区在线观看 | 岛国av在线播放 | 日韩伦理电影院 | 中文字幕亚洲天堂 | 久久免费国产 | 操你啦av | 操你啦av | 欧美性猛交视频 | 婷婷人体| 一级二级毛片 | 草草影院av| 91成人在线观看喷潮 | 久久疯狂做爰流白浆xx | 国产三级精品视频 | 两男操一女视频 | 亚洲福利免费 | 超碰人人人 | 久久人人爽爽人人爽人人片av | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 日韩欧美一| 精品一区二区三区在线观看 | 黄页免费视频 | 国产精品不卡在线观看 | 孕妇xxxxx孕交xxxxx | 厨房掀开馊了裙子挺进 | 国产午夜性春猛交ⅹxxx | 国产成人无码www免费视频播放 | 在线亚洲欧洲 | 孕妇xxxxx孕交xxxxx | 国产精品嫩草久久久久 | 男女吻胸做爰摸下身 | 中文字幕亚洲无线码在线一区 | 男生操女生的视频软件 | 国产成人无码一区二区三区在线 | 沈悦高志欣 沈镇南原著小说 | 亚洲777| 国产精品区二区三区日本 | 曰韩三级 | 五月婷婷综合激情 | 五月婷婷俺也去 | 国产精品99久久免费黑人人妻 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 老女人黄色片 | 日韩免费黄色片 | 国产熟妇另类久久久久 | 午夜资源站| 香蕉污视频 | 国产网友自拍 | 久久免费国产 | 欧美人性生活视频 | 男人添女人荫蒂视频 | 免费在线播放 | 波多野结衣在线观看一区 | 国产精品久免费的黄网站 | 三上悠亚痴汉电车 | 欧美精品成人在线 | 黄色小视频在线 | 在线观看黄色小说 | 欧美激情站 | 在线97| 91成人精品| 黄色三级图片 | 欧美一级性片 | 日韩电影三级 | 国产精品区二区三区日本 | 婷婷中文字幕 | 国产成人啪精品午夜在线观看 | 亚洲视频精选 | 波多野结衣1区 | 第一次处破女h圆房~h嗯啊 | 欧美一卡二卡三卡 | 在线黄色小说 | 中国女人内谢69xxxx | 国产又黄又大又粗的视频 | 97自拍视频 | 短裙公车被强好爽h吃奶视频 | 欧美成在线观看 | 久久九九国产 | 中日韩精品一区二区三区 | 黄色综合网 | 午夜三级在线 | 亚洲视频免费在线观看 | 女明星yin乱聚会 | 国产精品污www一区二区三区 | 久久免费少妇高潮久久精品99 | 欧美另类z0zx974 | 超碰在线1| 欧美三级在线播放 | 中文字幕精品亚洲 | 成人av无码一区二区三区 | 国产情侣91 | 四虎影视永久免费 | 国产三级视频在线 | 91手机在线 | 欧美另类z0zx974 | 在线97 | 女性裸体无遮挡胸 | 欧美人性生活视频 | 亚洲中文字幕在线观看 | 一区二区视频免费 | 欧美性猛交视频 | 精品久久久久久久久久久久久久久久久 | 欧美精品综合 | 国产午夜免费视频 | 亚洲最大av在线 | 色撸视频| 中国女人内谢69xxxx | 97中文在线 | 99精品视频在线 | 中文字幕5566 | 三上悠亚痴汉电车 | 日韩欧美高清视频 | 一边亲一边摸一边脱一边免费 | 日韩成人av在线播放 | 69亚洲乱人伦 | 一级片中文字幕 | 中文字幕久久久 | 国产成年人免费视频 | 三上悠亚痴汉电车 | 欧美国产日韩一区二区 | 日韩在线观看免费高清 | 爆操少妇 | 欧美一级性片 | 伊人久久免费 | 综合久久久久久久 | 国产精品久久一区二区三区| www.看片| 女裸网站 | 国产熟妇另类久久久久 | 玖玖色在线 | 在线无限看免费粉色视频 | av片在线看| 日韩在线观看免费高清 | 香蕉av在线播放 | 黄页网址在线观看 | 调教骚受| 久久99久久99精品免观看 | 中文字幕亚洲无线码在线一区 | 亚洲福利免费 | 久久久五月天 | 免费在线播放 | 在线观看va | 嫩草社区 | 三年中文在线观看中文版 | 国产无遮挡在线观看 | 亚洲一区二区三区乱码 | 五月中文字幕 | 女人十八毛片嫩草av | 国产成人一区二区三区小说 | 国产精品区二区三区日本 | 天天插日日插 | 一二三四区在线 | 蜜桃传媒| 黄页网址在线观看 | 欧美久久视频 | 色哟哟网页| 美女羞羞网站 | 亚洲国产精品自拍 | 天天综合网在线 | 亚洲视频 一区 | 欧洲av一区 | 你懂的网址在线观看 | 青青操国产视频 | 在线国产日韩 | 日韩欧美高清视频 | 免费成年人视频 | 欧美丰满bbw | 国偷自产av一区二区三区麻豆 | 99这里只有 | 色综合中文字幕 | 女人精69xxxⅹxx | 老司机深夜福利视频 | 色就色欧美 | 国内精品在线观看视频 | 亚洲精品字幕 | 久月婷婷 | 欧美性受xxxx黑人xyx性 | 人人爱人人看 | 日本女优黄色 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 国产情侣91 | www.看片| 中文字幕一区二区三区视频 | 日本成人一区二区三区 | 日本岛国大片 | 美女高潮流白浆 | 人妻少妇被猛烈进入中文字幕 | 亚洲色图首页 | 曰韩三级| 日韩亚洲一区二区 | 在线观看免费观看 | 男女在线视频 | 欧美人性生活视频 | 成年人在线视频观看 | 免费播放片大片 | 在线免费毛片 | 四虎影视永久免费 | 亚洲福利免费 | 无码精品一区二区三区在线 | 久久人人爽爽人人爽人人片av | 黄色三级图片 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 日本三级韩国三级美三级91 | 找国产毛片看 | 在线观看国产黄色 | 娇妻翘臀被征服绿帽 | 亚洲视频一二三区 | 午夜色播| 沈悦高志欣 沈镇南原著小说 | 香蕉视频在线观看免费 | 三级a做爰全过程 | 日韩三级av | 高清一区二区三区四区 | 天堂网在线播放 | 成年人在线视频观看 | 麻豆视频一区二区 | 依依成人在线 | 国产欧美精品一区 | 操你啦av | 人妻射精一区二区 | 精品黑人一区二区三区久久 | 国产免费三片 | 国产精品第二页 | 精品视频久久 | 日本大尺度激情做爰hd | 四虎永久网站 | 91成人精品 | 爆操杨幂| 高潮小视频 | 国产一区免费视频 | 欧洲一区二区视频 | 欧美黄色片 | 国产精品视频一二三区 | www.激情| 看全色黄大色大片 | 操欧美孕妇 | 国产一区亚洲一区 | 男人插女人下面视频 | 中文字幕xxx| 亚洲av电影一区二区 | 黑人操白妞 | 日少妇视频 | 69re视频| 男女吻胸做爰摸下身 | 香蕉污视频 | 婷婷射图 | 91热热| 国产无遮挡在线观看 | 色性av| 日韩伦理电影院 | 香蕉视频在线观看免费 | 人人插人人看 | 萌白酱福利视频 | 中日韩精品一区二区三区 | 亚洲自拍图片 | 在线观看黄色网 | 欧美大成色www永久网站婷 | 69re视频| 青青操国产视频 | 久月婷婷 | 麻豆视频一区二区 | 嗯啊视频| 日韩精品视频在线观看免费 | 成人app在线观看 | 日韩伦理电影院 | 中文字幕一区二区三区视频 | 精品中文视频 | 色骚综合 | 婷婷人体 | 你懂的网址在线观看 | 亚洲丰满| 波多野结衣在线看 | 玖玖天堂 | 国产黄色视屏 | 美日韩精品视频 | 久久午夜电影 | 一级黄色大片免费观看 | 不卡av在线播放 | 美女黄色免费网站 | 我把老师操了 | 激情综合激情 | 午夜色大片 | 激情小说在线 | 中文字幕在线高清 | 久久人人爽人人爽人人片av高清 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 老司机深夜福利视频 | 日本精品视频在线观看 | 午夜窝窝| 91手机在线 | 国产天堂在线观看 | 中文字幕在线观看av | 国产一区二区三区播放 | 欧洲一区二区视频 | 久久亚洲av无码西西人体 | 手机在线不卡av | 精品亚洲一区二区三区 | 97超级碰碰碰| 沈悦高志欣 沈镇南原著小说 | 天天干天天噜 | xxxx69日本 | 欧美精品成人在线 | www.男人天堂 | 久久疯狂做爰流白浆xx | 国产情侣91| 国产91高清 | 超碰人人人 | 亚洲不卡视频 | 黄色高清视频在线观看 | 日韩成人av在线播放 | 99精品视频在线 | 国产理论在线 | 久久亚洲av无码精品色午夜麻豆 | 在线观看黄色小说 | 沈悦高志欣 沈镇南原著小说 | 国产天堂在线观看 | 亚洲精品久久一区二区三区777 | 免费播放片大片 | 国产又黄又大又粗的视频 | 亚洲一区二区在线视频 | 欧美aaaaaa | 看全色黄大色大片 | 日韩激情文学 | 一本久久久 | 国产成人无码www免费视频播放 | 一二三四区在线 | 久久er99热精品一区二区 | 成年人在线视频观看 | 亚洲图片综合网 | 欧美爱爱爱 | 日韩精品视频在线观看免费 | 日本不卡一区二区 | 嫩草影院一区二区 | 成人黄色一级电影 | 欧美性猛交视频 | 五月婷婷综合激情 | 精品久久五月天 | 国产三级一区 | 日本成人一区二区三区 | 久久人人爽爽人人爽人人片av | 中国女人内谢69xxxx | 久久精品国产精品 | 爆操少妇| 二区三区 | 艳魔大战2春荡女淫三级 | 777奇米视频 | 蜜桃亚洲| 久久精品国产亚洲av麻豆色欲 | 天天干天天噜 | 嫩草一区二区 | 国产无遮挡在线观看 | 青青操国产视频 | 欧美大成色www永久网站婷 | 午夜色大片 | 久久精品国产亚洲av麻豆色欲 | 黑人精品xxx一区一二区 | 亚欧毛片| 禁欲总裁被揉裆呻吟故事动漫 | 欧美操老女人 | 国产91丝袜在线播放九色 | 亚洲精品美女视频 | 亚洲第一区第二区 | 欧洲一区二区视频 | 综合伊人| 婷婷射图| 女优色图 | 黑人精品xxx一区一二区 | 亚洲一区视频在线播放 | 亚洲av电影一区二区 | 亚洲超碰在线观看 | 精品精品精品 | 中文字幕5566 | 久久精品国产亚洲av麻豆色欲 | 欧美日韩激情一区 | 日本欧美亚洲 | 久久久青草| 国产麻豆91视频 | 亚洲狠狠操 | 在线97| 日本午夜小视频 | 性大战600人视频 | 欧美国产日韩一区二区 | 欧美怡红院一区二区三区 | 中文字幕无码精品亚洲资源网久久 | 欧美草草 | 日韩涩涩| 中文字幕亚洲天堂 | 久草精品视频 | 精品人妻一区二区色欲产成人 | 久久久久极品 | 精品国产xxx | 中国女人内谢69xxxx | 亚洲成人免费av | 日韩精品四区 | 先锋影音成人 | 一二三四区在线 | 免费观看黄色 | 日韩伦理电影院 | 韩国一级淫片免费看 | 斑马电影街 | 91热热 | 日韩精品视频在线观看免费 | 国产又黄又大又粗的视频 | 国产免费黄色小说 | 99精品国自产在线 | 精品无码m3u8在线观看 | 国产精品不卡在线观看 | 亚洲第一二三四区 | 日韩成人av在线播放 | 免费成人深夜夜国外 | 伊人久久免费 | 久操资源| 久久这里只有精品99 | 老司机深夜福利视频 | 日本三级韩国三级美三级91 | xxxx69日本| 日韩成人av在线播放 | 日韩性片 | av不卡在线看 | 伊人久久综合影院 | 五十路毛片 | 国产三级精品视频 | av老司机在线观看 | 污视频在线网站 | 色婷婷欧美 | 黄色一级片a | 中国女人内谢69xxxx | 伊人开心网 | 久久er99热精品一区二区 | 国产伦理av | 亚洲17p| 69re视频 | 一级二级毛片 | 国产一区免费视频 | 国产三级视频在线 | 波多野结衣在线一区 | 一本久久久 | 国产精品区二区三区日本 | 91在线视频免费观看 | 少妇精品无码一区二区三区 | 欧美三级色图 | 艳魔大战2春荡女淫三级 | 欧美爱爱爱 | 新天堂在线资源 | 777奇米视频| 草莓视频www二区在线观看 | 国产成人免费av | 日韩成人av在线播放 | 国产精品178页 | 性欧美18一19性猛交 | 老女人黄色片 | 免费色网站 | 草草影院av | 亚洲图片综合网 | 男人添女人荫蒂视频 | 天天操狠狠操 | 亚洲一区二区在线视频 | 亚洲17p| 欧美a在线| 免费黄色小说视频 | 娇妻翘臀被征服绿帽 | free性video法国极品 | 欧美激精品 | 麻豆专区| 日本成人一区二区三区 | 短裙公车被强好爽h吃奶视频 | 国产三级一区 | 久久久久91视频 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 亚洲超碰在线观看 | 综合久久久久久久 | 国产一区二区三区播放 | 男人天堂免费视频 | 激情小说在线 | 班长露出强行被男生揉 | 91成人精品 | 国产精品一二三四五六 | 国产网友自拍 | 天天干天天噜 | 国产精品区二区三区日本 | 亚洲一区二区三区乱码 | a级在线观看 | 国产精品99久久免费黑人人妻 | 欧美丰满老妇熟乱xxxxyyy | 日本成人一区二区三区 | 一级黄色大片免费观看 | 久久人人爽爽人人爽人人片av | 亚洲图片综合网 | 国产精品久久一区二区三区| 欧美另类z0zx974 | 狠狠干影视 | 色综合中文字幕 | 你懂的在线视频网站 | 91春色| 久久er99热精品一区二区 | xxxx69日本 | 黑人操白妞 | www一区二区三区 | 欧美黄色片 | 蜜臀久久99精品久久一区二区 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 沈悦高志欣 沈镇南原著小说 | 沈悦高志欣 沈镇南原著小说 | 孕妇xxxxx孕交xxxxx| 亚洲17p | 国产伦理av | 久操资源 | 91手机在线 | 日韩成人av在线播放 | 国产一区二区三区播放 | 高清一区二区三区四区 | 久久久青草 | 国产做受高潮动漫 | 正在播放日韩精品 | 冈本视频在线观看 | sleepless动漫在线观看免费 | 中文字幕久久久 | 成人黄色一级电影 | 国产成人短视频在线观看 | 天天干天天干天天干天天 | 国产天堂在线观看 | av色图| 日韩激情文学 | 成人超碰在线 | 人人爱爱 | 欧美丰满bbw | 日本免费三片在线播放 | 国偷自产av一区二区三区麻豆 | 我把老师操了 | 精品国模 | 欧美激情免费在线 | 二区三区 | 不卡av在线播放 | 沈悦高志欣 沈镇南原著小说 | 一级二级毛片 | 曰韩三级| 欧美国产日韩一区二区 | 亚洲国产精品自拍 | 新天堂在线资源 | 亚洲成人av电影 | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 欧美丰满老妇熟乱xxxxyyy | 蜜臀久久99精品久久一区二区 | 你懂的网址在线观看 | 麻豆专区| 在线性视频 | 精品黑人一区二区三区久久 | 色性av | 久久99久久99精品免观看 | 99一级片| 亚洲色图第一页 | www.色日本 | 精东影视文化传媒mv | 韩国裸体美女 | 你懂的网址在线观看 | 精品亚洲一区二区三区 | 九九成人 | 依依成人在线 | 中文字幕亚洲天堂 | 国产91丝袜在线播放九色 | 日韩成人av在线播放 | 曰韩三级 | 国产一区免费视频 | 操你啦av | 香蕉av网 | 中文字幕亚洲无线码在线一区 | 人妻射精一区二区 | 成人9ⅰ免费影视网站 | 久久99久久99精品免观看 | 91国产丝袜播放在线 | 看全色黄大色大片 | 五月婷婷俺也去 | 国产一区免费视频 | 亚洲一二三区av | 大陆一级片 | 国产成年人免费视频 | 激情亚洲天堂 | 久久人人爽人人爽人人片av高清 | 欧美黑人狂野猛交老妇 | 国产三级视频 | 美女被草 | 娇妻翘臀被征服绿帽 | 精品久久五月天 | free性video法国极品 | 日本大尺度激情做爰hd | 91成人精品 | 黄色小说电影 | 国av在线 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 777奇米视频 | 被c到喷水嗯h厨房交换视频 | 欧美成在线观看 | 日本成人一区二区三区 | 色综合国产 | 色骚综合 | 久久免费少妇高潮久久精品99 | 黄页网址在线观看 | 黑人操白妞 | 我和岳交换夫妇爽4p晓娟小说 | 美女被揉胸动态图 | 波多野结衣在线观看一区 | 日韩av成人 | 亚洲综合色一区 | 麻豆亚洲av熟女国产一区二 | 精品黑人一区二区三区久久 | 禁欲总裁被揉裆呻吟故事动漫 | 99一级片 | 青青操国产视频 | 激情小视频在线观看 | 久久99久久99精品免观看 | 中文字幕亚洲一区二区三区五十路 | 香蕉av网 | 精品久久久久久久久久久久久久久久久 | 成人图片小说 | 精品黑人一区二区三区久久 | 国产成人无码一区二区三区在线 | 成年人在线视频观看 | 美足av电影| 91人人澡 | 综合久久久久久久 | www.黄在线观看| 宝贝~把内裤和胸罩脱了 | 国产无遮挡在线观看 | 九色视频偷拍少妇的秘密 | 超碰韩国 | 粉色视频免费 | 超碰人人人| 日韩aaaaaa| 午夜国产一级 | 亚洲成人av| 污污网站在线看 | 狠狠撸在线视频 | 四虎永久网站 | 中国女人内谢69xxxx | 免费在线播放 | 色综合国产 | 五十路毛片 | 午夜三级在线 | 日本成人一区二区三区 | 亚洲系列| 国产精品人人妻人人爽人人牛 | 日韩免费黄色片 | 国产91丝袜在线播放九色 | 精品黑人一区二区三区久久 | 国产熟妇另类久久久久 | 久久久久久国产精品视频 | 一级黄色小视频 | 婷婷中文字幕 | 女人精69xxxⅹxx | 88福利视频 | 久久亚洲av无码西西人体 | 日韩aaaaaa | 一级黄色大片免费观看 | 这里只有精品9 | 中文字幕亚洲天堂 | 我和岳交换夫妇爽4p晓娟小说 | 亚欧毛片 | 日韩精品视频在线观看免费 | 夜色影院在线观看 | 老鸭窝成人 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 久久免费少妇高潮久久精品99 | 国产69xx| 欧美aaaaaa| 天天干天天噜 | 少妇高潮在线观看 | 免费av网站在线播放 | 牛牛在线视频 | 国产精品99久久久久久久久 | av视屏在线 | 国产一区二区三区播放 | 男女吻胸做爰摸下身 | 秋霞午夜电影 | 九色视频偷拍少妇的秘密 | 久久人人爽人人爽人人片av高清 | 国产无遮挡在线观看 | 我和岳交换夫妇爽4p晓娟小说 | 国产又粗又黄又爽又硬 | 中文字幕视频在线 | 欧美国产日韩一区二区 | 日韩av成人 | 四虎在线网址 | 男男双性顶撞喘嗯啊 | 沈悦高志欣 沈镇南原著小说 | 女子高校拷问部 | 日批的视频 | 黑人操亚洲女人 | 精品视频久久 | 少妇av在线| 蜜桃va| 久久99久久99精品免观看 | 综合伊人| 色撸视频 | 国产精品不卡在线观看 | 夜色影院在线观看 | 男人插女人下面视频 | 日韩精品视频在线观看免费 | 班长露出强行被男生揉 | 三级a做爰全过程 | 91偷拍视频 | 国产欧美精品一区 | 久久er99热精品一区二区 | 美女羞羞网站 | 男男双性顶撞喘嗯啊 | 久久免费少妇高潮久久精品99 | 国产精品视频一二三区 | 天堂在线www | 国产精品污www一区二区三区 | 精品一区二区三区在线观看 | 成人激情五月天 | 欧美日韩激情一区 | 国产精品嫩草久久久久 | 污视频在线网站 | 91成人在线免费视频 |