自动感测双向逻辑电平转换器(推挽型输出)的工作原理是:启用(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,I/O藉P沟道MOSFET(PMOS)上拉至更快。典型的自动感测方向双向逻辑电平转换器(推挽型输出)有如安森美半导体的NLSX3012MUTAG、NLSX3013FCT1G、NLSX3013BFCT1G、NLSX4014MUTAG和NLSX3018MUTAG等。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。
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。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。
上述几种双电源逻辑电平转换器中,不带方向控制引脚的自动感测转换器和带方向控制引脚的转换器各有其优劣势。自动感测转换器的优势主要体现在将微控制器的I/O线路减至最少,是用于异步通信的简单方案,劣势则是成本高于及带宽低于带方向控制引脚的转换器。带方向控制引脚的转换器优势是作为大宗商品元件,成本低,是用于存储器映射I/O的简单方案,劣势则是微控制器引脚数量多。
而在不带方向控制引脚的自动感测转换器中,也有集成方案(如NLSX3373)与分立方案(如NTZD3154N)之区别。集成方案NLSX3373为单颗IC,估计占用的印制电路板(PCB)空间仅为2.6 mm2;分立方案NTZD3154N采用双MOSFET及4颗01005封装(即0402)的电阻,估计占用的PCB总空间为3.3 mm2。集成方案提供低功率待机模式,而分立方案则不提供高阻抗/待机模式。这两种不同方案的低压工作特性、带宽及电路特性也各不相同。扁平线圈电感制造厂
功率电感:一种新型数字电源系统管理(DPSM)解决方 在这些符合 PMBus 标准的器件中,数字电源系统管理器是那种围绕着某一现有模拟电源系统的器件。它们利用一个准确度为 0.25% 的 16 位 ADC 来测量电源输出电压,将其与一个目标电压寄存
[开关电源]在电源产品中为什么要使用电感及电感电感的作用是阻碍电流的变化。 基本作用:滤波、振荡、延迟、陷波等形象说法:“通直流,阻交流”通直流:所谓通直流就是指在直流电路中,电感的作用就相当于一根导线,不起任何作用。 阻交流:在交流电路中,电感会有阻抗,即XL,整个电路的电流会变小,对交流有一定的阻碍作用。 电容简单地说,是一种储存电荷的“容器” 。 电容器常被用作耦合、旁路、滤波等, 电容刚好与电感相反,它是“隔直流,传交流”的特性。 所以不能用电容代替电感。 所以呢
检测电阻温度疑问
现在使用的一颗旺诠的电流检测电阻,目前电阻本体温度在110℃左右;
按照规格书工作温度(Operating Temperature Range: - 55 ~+170 ℃)显然在范围内;
但是后面说环