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MAXIM [Maxim Integrated Products]
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连接的器件。图3简单展示了一个启动信号如何被用来启动总线开关。它将a端口和b端口相连,并且提供追踪vcc的电压转换。74cbtd和cb3t逻辑器件系列包含不同配置的总线开关,例如双路或四路设置。cb3t系列完全支持混合模式信号工作,包括5伏和3.3伏或5伏/3.3伏与2.5伏,也可以在介于2.3伏和3.6伏之间的vcc下工作。cbtd系列允许5伏和3伏之间的电平转换。 对一个字节或词长度的总线进行转换时,读或写的信号可以用来启动开关。对较小的单线或双线总线进行电平转换时,如maxim max3370–max3393系列等转换器,其内部电路可使器件在所有电平级工作,支持由低到高或高到低的混合逻辑电平转换,也可以进行单向和/或者双向转换。图4显示了max3373芯片,省去了单独的使能脚,同时集成了一个加速开关从而将电容负载对信号速度的影响降至最低。这样,推挽式驱动器产生的信号可以以高达20mbps的速度传输数据。 然而,使用总线开关进行电平转换也有一些缺点。如图5所示,德州仪器的sn74cb3t3306含有两个1-位总线开关,在3伏的vcc下工作,用来作为一个3伏的总线和5伏(ttl
用漏极开路连接方法:两引脚间引出一个上拉电阻连接至低电压微处理器的电源,并使maxq3210的端口强制下拉(pd = 1,po = 0)或为三态(pd = 0,po = 0)模式。 由低电压微处理器引脚驱动的maxq3210的输入时同样需要谨慎操作,这是因为低电压微处理器不能驱动其端口引脚至足够高的电平,以使maxq3210的寄存器置位。如果仅需要一个输入(如图1),低电压信号可以连接到maxq3210的模拟比较器。其它可能的方法有,使用带有漏极开路配置的外部下拉fet,或使用电平转换器,如max3370。 关于此问题的更多讨论,请参考应用笔记3007,逻辑电平转换。 结论 maxq3210的小尺寸、电池供电及单机工作特性使其成为可编程微处理器监控的理想选择。几种有用的节电模式和电源监控特性,可方便地为微处理器提供监控,使maxq3210成为通过软件配置延长电池工作时间的核心,非常适合便携式电池供电产品。 来源:零八我的爱
制器和spi/qspi/微wire接口之间的高-低电平和低-高电平混合转换(这儿均指数据data电平转换)是是通过maxl840/41转换器来实现的。该图3转换电路中max8867为低噪声低压差线性电压调节器,将5v稳压为3。3v,其工作电压可从2。5v-6。5v,输出电流高达300ma;max1840/41为低电压高速小型低-高和高-低混合电平转换器,对于系统控制器端的逻辑电平为1。4v-5。5v,而spi/qspi/微wire系统端逻辑电平为1。7v-5。5v。 3.6max3370的应用-双向收发器方式电平转换方案由于集电极/漏极开路的单级晶体管转换器的简易拓扑固有的单向性,不能工作于双向总线,因而需要专用器件来解决双向收发器方式电平转换。 3.61双向收发器方式电平转换在现代电子系统中,均具有对于更大型的字节或字宽度总线。对此总线而言,由于已有wr和rd信号,则在不同逻辑电平之间传递数据的方法之一是使用如74cbtb3384类的总线开关器件,这类器件专门针对在3.3v和5v之间的电压下工作进行了优化。 但对小型的1线或2线的总线,这种方法有两个问题。首先,
方法:两引脚间引出一个上拉电阻连接至低电压微处理器的电源,并使maxq3210的端口强制下拉(pd = 1,po = 0)或为三态(pd = 0,po = 0)模式。 由低电压微处理器引脚驱动的maxq3210的输入时同样需要谨慎操作,这是因为低电压微处理器不能驱动其端口引脚至足够高的电平,以使maxq3210的寄存器置位。如果仅需要一个输入(如图1),低电压信号可以连接到maxq3210的模拟比较器。其它可能的方法有,使用带有漏极开路配置的外部下拉fet,或使用电平转换器,如max3370。 关于此问题的更多讨论,请参考应用笔记3007,逻辑电平转换。 结论 maxq3210的小尺寸、电池供电及单机工作特性使其成为可编程微处理器监控的理想选择。几种有用的节电模式和电源监控特性,可方便地为微处理器提供监控,使maxq3210成为通过软件配置延长电池工作时间的核心,非常适合便携式电池供电产品。
唉max3370贵啊就是不想用分立元件,小企业mos管生产容易坏 * - 本贴最后修改时间:2007-2-5 13:14:00 修改者:hbicecream