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實(shí)現電平轉換的6種方法,你會(huì )幾種?

作為一名電子設計的硬件工程師,電平轉換是每個(gè)人都必須面對的的話(huà)題,主芯片引腳使用的1.2V、1.8V、3.3V等,連接外部接口芯片使用的1.8V、3.3V、5V等,由于電平不匹配就必須進(jìn)行電平轉換。每個(gè)工程師都有自己的 一套轉換方案,今天我們將6種電平轉換的方法進(jìn)行匯總,并且總結各種的優(yōu)劣勢,避免設計過(guò)程踩坑。
實(shí)現電平轉換的6種方法,你會(huì )幾種?
一、電平轉換方法
5種電平轉換方法分別是,下午我們會(huì )從速率、驅動(dòng)能力、漏電流、成本、通道數五個(gè)維度評價(jià)。:
1) 晶體管電平轉換方法;
2) 專(zhuān)用電平轉換芯片;
3) 限流電阻電平轉換方法;
4) 電阻分壓電平轉換方法;
5) 二極管電平轉換方法;

1、使用晶體管轉換電平
如下圖1,使用2個(gè)NPN三極管,將輸入信號電平VL和轉換為輸出電平VH,使用2個(gè)三極管的目的是將輸入和輸出信號同相,如果可以接受反相,使用一個(gè)三極管也可以。

圖1;晶體管進(jìn)行電平轉換
優(yōu)勢:
1) 便宜:三極管容易常見(jiàn)并且容易采購,價(jià)格低廉(批量幾分錢(qián)一個(gè))。
2) 驅動(dòng)能力強:驅動(dòng)能力取決于三極管,可以做到數十mA;
3) 漏電流低:I、和OUT兩者之間的漏電流較?。╱A級別),幾乎可以忽略不計。
劣勢:
1) 速度:兩級三極管屬于電流驅動(dòng)型,加上電路和寄生電容,轉換后的波形不是十分理想。一般只能用于100K以?xún)鹊男盘栟D換。
2) 器件多:同相轉換需要2個(gè)三極管以及配套的電阻,多路轉換時(shí)占用空間較多。
2、使用專(zhuān)用電平芯片轉換電平
如下圖2,使用專(zhuān)用的電平轉換芯片,分別給輸入和輸出信號提供不同的電壓,轉換由芯片內部完成,例如MCP2551/3221等電平轉換芯片。專(zhuān)用芯片是可靠的電平轉換方案,5個(gè)優(yōu)點(diǎn)里面占據了4個(gè),除了成本。

圖2;專(zhuān)用電平轉換芯片
優(yōu)勢:
1) 驅動(dòng)能力強:專(zhuān)用芯片的輸出一般都使用了CMOS工藝,輸出驅動(dòng)10mA不在話(huà)下。
2) 漏電流幾乎為0:內部是一些列的放大、比較器,輸入阻抗非常高,一般都達到數百K。漏電流基本都是nA級別的。
3) 路數較多:專(zhuān)用芯片針對不同的應用,從2路到數十路都有,十分適合對面積要求高的場(chǎng)合。
4) 速率高:專(zhuān)用芯片由于集成度較高,工藝較高,,速率從數百K到數百M的頻率都可以做。
劣勢:
1) 成本:專(zhuān)用芯片集眾多優(yōu)勢于一身,就是成本是大的劣勢,一個(gè)普通的數百K速率的4通道電平轉換芯片,價(jià)格至少要1元人民幣以上,如果使用三極管做,成本2毛錢(qián)都不到。
3、使用電阻分壓轉換電平
如下圖3,R2和R3構成分壓,下圖中Vgprs=3.3*5.6K/(1K+5.6K)=2.8V。GPRS模塊的的TX由于在發(fā)送端,2.8V在右邊的接收范圍內,所以不需要分壓,只需要增加一個(gè)電阻限流。

圖3;電阻分壓法電平轉換
優(yōu)勢:
1) 便宜:便宜是大的優(yōu)點(diǎn),2個(gè)電阻一分錢(qián)不到;
2) 容易實(shí)現:電阻采購容易,占用面積小。
劣勢:
1) 速度:分壓法為了降低功耗,使用K級別以上的電阻,加上電路和器件的分布和寄生電容,速率很難上去,一般只能應用于100K以?xún)鹊念l率。
2) 驅動(dòng)能力:由于使用了大阻值的電阻,驅動(dòng)能力被嚴格控制,并不適合需要高驅動(dòng)能力的場(chǎng)合,例如LED燈等
3) 漏電:漏電是該方案大的缺點(diǎn),由于通過(guò)電阻直連,左右兩端的電壓會(huì )流動(dòng),從而互相影響。例如,RS232接口采用該方案,上電瞬間外設就給主芯片提供2.8V的電平,輕則影響時(shí)序導致主芯片無(wú)法啟動(dòng),重則導致主芯片閂鎖效應,燒毀芯片。
4、使用電阻限流轉換電平
有一些技高人膽大的工程師,有時(shí)候還會(huì )使用一個(gè)電阻限流的辦法,實(shí)現兩個(gè)不同電平之間的轉換。具體的現實(shí)原理就是利用芯片的輸入電流不超過(guò)某個(gè)值,例如74HC系列的芯片的輸入電流值不能超過(guò)20mA,即可認為是**的,如果是5V轉3.3V,只要電阻>(5-3.3V)/20mA=85Ω,選擇一個(gè)1K的電阻,則認為是**的。因為芯片內部是可以等效一個(gè)負載電阻RL,與R1構成分壓的關(guān)系。

圖4;電阻限流法電平轉換
優(yōu)勢:
1) 便宜:便宜是大的優(yōu)點(diǎn),只需要一個(gè)電阻就解決。
2) 容易實(shí)現:電阻采購容易,占用面積小。
劣勢:
1) 使用電阻限流法需要具備很高超的技術(shù)(作者自認為無(wú)法駕馭),不僅需要十分熟悉芯片內部的構成,而且還要考慮限流后的電壓范圍,關(guān)鍵的是,出問(wèn)題了以后還容易和芯片廠(chǎng)家扯皮,使用這類(lèi)方案的工程師,膽是大了,技不一定高。
5、使用二極管鉗位轉換電平
有一些工程師還經(jīng)常使用二極管鉗位的方法進(jìn)行電平轉換,如下圖左是3.3V轉5V,當3.3V電平為高時(shí),5V輸出電壓=3.3V+Vd=3.3+0.7≈4V,到達5V的高電平閾值,當3.3V電平輸出為低時(shí),5V電平輸出電壓約=Vd≈0.7V,在低電平閾值范圍內。
如下圖右是5V轉3.3V,輸入是高電平時(shí),3.3Vout=3.3V+Vd≈4V,當5V電平輸入為低電平時(shí),3.3Vout=0V。

圖5:3.3V轉5V(左),5V轉3.3V(右)
優(yōu)勢:
1) 漏電流?。河捎诙O管的漏電流非常?。╱A級),可以單向防止電源倒灌,防止3.3V倒灌到5V。
2) 容易實(shí)現:二極管、電阻采購容易,占用面積小。
劣勢:
1) 電平誤差大:主要是二極管的正向壓降較大,容易超出芯片的工作電壓范圍。
2) 單向防倒灌:只能單向防止倒灌,不能雙向防止倒灌。
3) 速度和驅動(dòng)能力不理想:由于電阻限流,驅動(dòng)速度和能力均不理想,只能應用在100K以?xún)鹊念l率。
4) 所需器件較多。
二、使用DIALOG GREENPAK的芯片
DIALOG的GREENPAK芯片是一種可編程邏輯芯片,它功能強大,應用廣泛,電平轉換在GREENPAK中是非常簡(jiǎn)單的一種應用,任何雙電壓軌的GREENPAK芯片都 可以非常簡(jiǎn)單的實(shí)現電平轉化。例如SLG46826V (https://www.dialog-semiconductor.com/SLG46826-datasheet)
通常在系統級設計中,需要組合來(lái)自?xún)蓚€(gè)不同電平的信號,例如模擬電壓軌工作在 5V,而數字電壓軌工作在 3.3V。許多 GreenPAK 通過(guò)使用雙電壓軌來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題,來(lái)自 不同電平的信號都可以輸入到 GreenPAK,進(jìn)行處理,然后 從任意電壓軌輸出。當使用雙電壓軌的器件來(lái)開(kāi)始進(jìn)行一個(gè)設計的時(shí)候,需要 下圖所示的那樣,分別輸入 2 個(gè)電壓軌的電壓范 圍, 兩個(gè)電壓軌的工作范圍隨不同器件而有所不同,但是 VDD 軌總是電壓較高的軌。

三、總結
上述6種電平轉換方法是比較常見(jiàn)的方法,電平轉換主要考慮以下幾個(gè)維度:
1) 電平匹配:這個(gè)重要,轉換后的電平需要在對方承受的范圍之內。
2) 漏電流:兩者之間不但電平要匹配,漏電流還不能互相影響,這個(gè)是常犯的錯。作者就見(jiàn)過(guò),有工程師使用二極管電平轉換做RS485輸出,結果外部設備的漏電流過(guò)來(lái)影響自己設備的開(kāi)機,而且自己的設備啟動(dòng)時(shí)輸出一堆亂碼,影響對方正常工作。
3) 驅動(dòng)能力:電平轉換以后還要考慮驅動(dòng)能力,例如I2C電平轉換后,掛載多個(gè)I2C設備就需要考慮驅動(dòng)能力的問(wèn)題。
4) 速度:理論上,所有的電平轉換都是有速度犧牲的,速度的方案是專(zhuān)用電平轉換芯片,其次是三極管方案,差的就是電阻分壓方案。
5) 成本:成本這個(gè)因素交給產(chǎn)品經(jīng)理考慮吧。
6) 路數:太復雜的轉換方案不適合多路數的情況,會(huì )占據板卡太多的面積。例如4bit的SD卡信號1.8V轉3.3V,就不適合使用三極管方案。
7) GREENPAK的可編程邏輯芯片是近年慢慢進(jìn)入中國的半導體市場(chǎng),在各種各樣的應用場(chǎng)景均可以找到它的應用,它是基于芯片平臺的功能應用開(kāi)發(fā)。

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