TTL電平、CMOS電平、RS232通信電平的概念及區別

2021-01-10 電子產品世界

  本文主要講了一下關於TTL電平、CMOS電平、RS232通信電平的概念及區別,希望對你的學習有所幫助。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201609/310472.htm

  電平的概念:

  什麼是電壓、電流、電功率?無線電愛好者都十分清楚。而談及「電平」能說清楚的人卻不多。儘管人們經常遇到,書刊中亦多次談起電路中的高電平、低電平、電平增益、電平衰減,就連電工必備的萬用表上都有專測電平的方法和刻線,而且「dB」、「dBμ」、「dBm」的字樣也常常可見。儘管如此,因「電平」本身概念抽象,更無恰當的比喻,故人們總是理解不清、記憶不深。

  人們在初學「電」的時候,往往把抽象的電學概念用水的具體現象進行比喻。如水流比電流、水壓似電壓、水阻喻電阻。解釋「電平」不妨如法炮製。我們說的「水平」,詞典中解釋與水平面平行、或在某方面達到一定高度,引申指事物在同等條件下的比較結論。如人們常說到張某工作很有水平、李某辦事水平很差。這樣的話都知其含義所在。即指「張某」與「李某」相比而言。故借「水平」來比喻「電平」能使人便於理解。

  什麼是「電平」?「電平」就是指電路中兩點或幾點在相同阻抗下電量的相對比值。這裡的電量自然指「電功率」、「電壓」、「電流」並將倍數化為對數,用「分貝」表示,記作「dB」。分別記作:10lg(P2/P1)、20lg(U2/U1)、20lg(I2/I1)上式中P、U、I分別是電功率、電壓、電流。

  使用「dB」有兩個好處:其一讀寫、計算方便。如多級放大器的總放大倍數為各級放大倍數相乘,用分貝則可改用相加。其二能如實地反映人對聲音的感覺。實踐證明,聲音的分貝數增加或減少一倍,人耳聽覺響度也提高或降低一倍。即人耳聽覺與聲音功率分貝數成正比。例如蚊子叫聲與大炮響聲相差100萬倍,但人的感覺僅有60倍的差異,而100萬倍恰是60dB。

  一、TTL電平:

  TTL電平信號被利用的最多是因為通常數據表示採用二進位規定,+5V等價於邏輯「1」,0V等價於邏輯「0」,這被稱做TTL(Transistor-TransistorLogic電晶體-電晶體邏輯電平)信號系統,這是計算機處理器控制的設備內部各部分之間通信的標準技術。

  TTL電平信號對於計算機處理器控制的設備內部的數據傳輸是很理想的,首先計算機處理器控制的設備內部的數據傳輸對於電源的要求不高以及熱損耗也較低,另外TTL電平信號直接與集成電路連接而不需要價格昂貴的線路驅動器以及接收器電路;再者,計算機處理器控制的設備內部的數據傳輸是在高速下進行的,TTL接口的操作恰能滿足這個要求。而TTL型通信大多數情況下,是採用並行數據傳輸方式,而並行數據傳輸對於超過10英尺的距離就不適合了。這是由於可靠性和成本兩面的原因。因為在並行接口中存在著偏相和不對稱的問題,這些問題對可靠性均有影響。

  TTL輸出高電平>2.4V,輸出低電平<0.4V。在室溫下,一般輸出高電平是3.5V,輸出低電平是0.2V。最小輸入高電平和低電平:輸入高電平>=2.0V,輸入低電平<=0.8V,噪聲容限是0.4V。

  TTL電路是電流控制器件,TTL電路的速度快,傳輸延遲時間短(5-10ns),但是功耗大。

  輸出L:<0.8V;H:>2.4V。

  輸入L:<1.2V;H:>2.0V

  TTL器件輸出低電平要小於0.8V,高電平要大於2.4V。輸入,低於1.2V就認為是0,高於2.0就認為是1。

  二、CMOS電平:

  COMS集成電路是互補對稱金屬氧化物半導體(Complementary symmetry metal oxide semiconductor)集成電路的英文縮寫,電路的許多基本邏輯單元都是用增強型PMOS電晶體和增強型NMOS管按照互補對稱形式連接的,靜態功耗很小。COMS電路的供電電壓電壓波動允許±10,當輸出電壓高於VDD-0.5VVDD範圍比較廣在+5--+15V均能正常工作,時為邏輯1,輸出電壓低於VSS+0.5V(VSS為數字地)為邏輯0,扇出數為10--20個COMS門電路.

  輸出L:<0.1*Vcc;H:>0.9*Vcc。

  輸入L:<0.3*Vcc;H:>0.7*Vcc.

  由於CMOS電源採用12V,則輸入低於3.6V為低電平,噪聲容限為1.8V,高於3.5V為高電平,噪聲容限高為1.8V。比TTL有更高的噪聲容限。

  三、RS232標準

  RS-232原是基於公用電話網的一種串行通信標準,推薦的最大電纜長度為15米,即傳輸距離一般不超過15米。它的邏輯電平以公共地為對稱,其邏輯「0」電平規定在+3~+25V之間,邏輯「1」電平則在-3~-25V之間,因而它不僅要使用正負極性的雙電源,而且與傳統的TTL數字邏輯電平不兼容,兩者之間必須使用電平轉換。邏輯1的電平為-3~-15V,邏輯0的電平為+3~+15V,注意電平的定義反相了一次。

  常用的電平轉換器件有以驅動器MC1488和接收器MC1489為代表的集成電路。其中MC1488採用±12V電源,以產生RS-232標準電平,MC1489採用單一+5V電源。在雙向數據傳輸中,這兩個器件要同時使用,所以要具備正負兩組電源,顯然不方便。

  TTL電路的電平就叫TTL電平,CMOS電路的電平就叫CMOS電平電平,TTL集成電路的全名是電晶體-電晶體邏輯集成電路(Transistor-TransistorLogic),主要有54/74系列標準TTL、高速型TTL(H-TTL)、低功耗型TTL(L-TTL)肖特基型TTL(S-TTL)、低功耗肖特基型TTL(LS-TTL)五個系列。標準TTL輸入高電平最小2V,輸出高電平最小2.4V,典型值3.4V,輸入低電平最大0.8V,輸出低電平最大0.4V,典型值0.2V。S-TTL輸入高電平最小2V,輸出高電平最小Ⅰ類2.5V,Ⅱ、Ⅲ類2.7V,典型值3.4V,輸入低電平最大0.8V,輸出低電平最大0.5V。LS-TTL輸入高電平最小2V,輸出高電平最小I類2.5V,Ⅱ、Ⅲ類2.7V,典型值3.4V,輸入低電平最大Ⅰ類0.7V,Ⅱ、Ⅲ類0.8V,輸出低電平最大Ⅰ類0.4V,Ⅱ、Ⅲ類0.5V,典型值0.25V。TTL電路的電源VDD供電只允許在+5V±10%範圍內,扇出數為10個以下TTL門電路;

  COMS集成電路是互補對稱金屬氧化物半導體(Complementary symmetry metal oxide semiconductor)集成電路的英文縮寫,電路的許多基本邏輯單元都是用增強型PMOS電晶體和增強型NMOS管按照互補對稱形式連接的,靜態功耗很小。COMS電路的供電電壓VDD範圍比較廣在+5--+15V均能正常工作,電壓波動允許±10,當輸出電壓高於VDD-0.5V時為邏輯1,輸出電壓低於VSS+0.5V(VSS為數字地)為邏輯0,扇出數為10--20個COMS門電路.

  TTL電平信號被利用的最多是因為通常數據表示採用二進位規定,+5V等價於邏輯"1",0V等價於邏輯"0",這被稱做TTL(電晶體-電晶體邏輯電平)信號系統,這是計算機處理器控制的設備內部各部分之間通信的標準技術。TTL電平信號對於計算機處理器控制的設備內部的數據傳輸是很理想的,首先計算機處理器控制的設備內部的數據傳輸對於電源的要求不高以及熱損耗也較低,另外TTL電平信號直接與集成電路連接而不需要價格昂貴的線路驅動器以及接收器電路;再者,計算機處理器控制的設備內部的數據傳輸是在高速下進行的,而TTL接口的操作恰能滿足這個要求。TTL型通信大多數情況下,是採用並行數據傳輸方式,而並行數據傳輸對於超過10英尺的距離就不適合了。這是由於可靠性和成本兩面的原因。因為在並行接口中存在著偏相和不對稱的問題,這些問題對可靠性均有影響;另外對於並行數據傳輸,電纜以及連接器的費用比起串行通信方式來也要高一些。CMOS電平和TTL電平:CMOS電平電壓範圍在3~15V,比如4000系列當5V供電時,輸出在4.6以上為高電平,輸出在0.05V以下為低電平。輸入在3.5V以上為高電平,輸入在1.5V以下為低電平。而對於TTL晶片,供電範圍在0~5V,常見都是5V,如74系列5V供電,輸出在2.7V以上為高電平,輸出在0.5V以下為低電平,輸入在2V以上為高電平,在0.8V以下為低電平。因此,CMOS電路與TTL電路就有一個電平轉換的問題,使兩者電平域值能匹配。

  四、TTL與CMOS電平使用起來有什麼區別:

  1.電平的上限和下限定義不一樣,CMOS具有更大的抗噪區域。同是5伏供電的話,TTL一般是1.7V和3.5V的樣子,CMOS一般是2.2V,2.9V的樣子,不準確,僅供參考。

  2.電流驅動能力不一樣,TTL一般提供25毫安的驅動能力,而CMOS一般在10毫安左右。

  3.需要的電流輸入大小也不一樣,一般TTL需要2.5毫安左右,CMOS幾乎不需要電流輸入。

  4.很多器件都是兼容TTL和CMOS的,datasheet會有說明。如果不考慮速度和性能,一般器件可以互換。但是需要注意有時候負載效應可能引起電路工作不正常,因為有些TTL電路需要下一級的輸入阻抗作為負載才能正常工作。

  1.TTL電路和CMOS電路的邏輯電平

  VOH:邏輯電平1的輸出電壓

  VOL:邏輯電平0的輸出電壓

  VIH:邏輯電平1的輸入電壓

  VIH:邏輯電平0的輸入電壓

  TTL電路臨界值:

  VOHmin=2.4V

  VOLmax=0.4V

  VIHmin=2.0V

  VILmax=0.8V

  CMOS電路臨界值(電源電壓為+5V)

  VOHmin=4.99V

  VOLmax=0.01V

  VIHmin=3.5V

  VILmax=1.5V

  2.TTL和CMOS的邏輯電平轉換

  CMOS電平能驅動TTL電平,TTL電平不能驅動CMOS電平,需加上拉電阻。3.常用邏輯晶片特點

  74LS系列:TTL輸入:TTL輸出:TTL

  74HC系列:CMOS輸入:CMOS輸出:CMOS

  74HCT系列:CMOS輸入:TTL輸出:CMOS

  CD4000系列:CMOS輸入:CMOS輸出:CMOS

  (一)TTL高電平3.6~5V,低電平0V~2.4V

  CMOS電平Vcc可達到12V。

  CMOS電路輸出高電平約為0.9Vcc,而輸出低電平約為0.1Vcc。

  CMOS電路不使用的輸入端不能懸空,會造成邏輯混亂。

  TTL電路不使用的輸入端懸空為高電平

  另外,CMOS集成電路電源電壓可以在較大範圍內變化,因而對電源的要求不像TTL集成電路那樣嚴格。

  用TTL電平他們就可以兼容

  (二)TTL電平是5V,CMOS電平一般是12V。

  因為TTL電路電源電壓是5V,CMOS電路電源電壓一般是12V。5V的電平不能觸發CMOS電路,12V的電平會損壞TTL電路,因此不能互相兼容匹配。

  (三)TTL電平標準

  輸出L:<0.4V;H:>2.4V。

  輸入L:<0.8V;H:>2.0V

  TTL器件輸出低電平要小於0.4V,高電平要大於2.4V。輸入,低於0.8V就認為是0,高於2.0就認為是1。

  CMOS電平:

  輸出L:<0.1*Vcc;H:>0.9*Vcc。

  輸入L:<0.3*Vcc;H:>0.7*Vcc.

  一般單片機、DSP、FPGA他們之間管教能否直接相連.一般情況下,同電壓的是可以的,不過最好是要好好查查技術手冊上的VIL,VIH,VOL,VOH的值,看是否能夠匹配(VOL要小於VIL,VOH要大於VIH,是指一個連接當中的)。有些在一般應用中沒有問題,但是參數上就是有點不夠匹配,在某些情況下可能就不夠穩定,或者不同批次的器件就不能運行。

  例如:74LS的器件的輸出,接入74HC的器件。在一般情況下都能好好運行,但是,在參數上卻是不匹配的,有些情況下就不能運行。

  74LS和54系列是TTL電路,74HC是CMOS電路。如果它們的序號相同,則邏輯功能一樣,但電氣性能和動態性能略有不同。TTL的邏輯高電平為>如,2.7V,CMOS為>3.6V。如果CMOS電路的前一級為TTL則隱藏著不可靠隱患,反之則沒問題。

  1、TTL電平:

  輸出高電平>2.4V,輸出低電平<0.4V。在室溫下,一般輸出高電平是3.5V,輸出低電平是0.2V。最小輸入高電平和低電平:輸入高電平>=2.0V,輸入低電平<=0.8V,噪聲容限是0.4V。

  2、CMOS電平:

  1邏輯電平電壓接近於電源電壓,0邏輯電平接近於0V。而且具有很寬的噪聲容限。

  3、電平轉換電路:

  因為TTL和COMS的高低電平的值不一樣(ttl5v<==>cmos3.3v),所以互相連接時需要電平的轉換:就是用兩個電阻對電平分壓,沒有什麼高深的東西。哈哈

  4、OC門,即集電極開路門電路,OD門,即漏極開路門電路,必須外界上拉電阻和電源才能將開關電平作為高低電平用。否則它一般只作為開關大電壓和大電流負載,所以又叫做驅動門電路。

  5、TTL和COMS電路比較:

  1)TTL電路是電流控制器件,而coms電路是電壓控制器件。

  2)TTL電路的速度快,傳輸延遲時間短(5-10ns),但是功耗大。COMS電路的速度慢,傳輸延遲時間長(25-50ns),但功耗低。COMS電路本身的功耗與輸入信號的脈衝頻率有關,頻率越高,晶片集越熱,這是正常現象。

  3)COMS電路的鎖定效應:

  COMS電路由於輸入太大的電流,內部的電流急劇增大,除非切斷電源,電流一直在增大。這種效應就是鎖定效應。當產生鎖定效應時,COMS的內部電流能達到40mA以上,很容易燒毀晶片。

  防禦措施:

  1)在輸入端和輸出端加鉗位電路,使輸入和輸出不超過不超過規定電壓。

  2)晶片的電源輸入端加去耦電路,防止VDD端出現瞬間的高壓。

  3)在VDD和外電源之間加線流電阻,即使有大的電流也不讓它進去。

  4)當系統由幾個電源分別供電時,開關要按下列順序:開啟時,先開啟COMS電路得電源,再開啟輸入信號和負載的電源;關閉時,先關閉輸入信號和負載的電源,再關閉COMS電路的電源。

  6、COMS電路的使用注意事項

  1)COMS電路時電壓控制器件,它的輸入總抗很大,對幹擾信號的捕捉能力很強。所以,不用的管腳不要懸空,要接上拉電阻或者下拉電阻,給它一個恆定的電平。

  2)輸入端接低內組的信號源時,要在輸入端和信號源之間要串聯限流電阻,使輸入的電流限制在1mA之內。

  3)當接長信號傳輸線時,在COMS電路端接匹配電阻。

  4)當輸入端接大電容時,應該在輸入端和電容間接保護電阻。電阻值為R=V0/1mA.V0是外界電容上的電壓。

  5)COMS的輸入電流超過1mA,就有可能燒壞COMS。

  7、TTL門電路中輸入端負載特性(輸入端帶電阻特殊情況的處理):

  1)懸空時相當於輸入端接高電平。因為這時可以看作是輸入端接一個無窮大的電阻。

  2)在門電路輸入端串聯10K電阻後再輸入低電平,輸入端出呈現的是高電平而不是低電平。因為由TTL門電路的輸入端負載特性可知,只有在輸入端接的串聯電阻小於910歐時,它輸入來的低電平信號才能被門電路識別出來,串聯電阻再大的話輸入端就一直呈現高電平。這個一定要注意。COMS門電路就不用考慮這些了。

  8、TTL電路有集電極開路OC門,MOS管也有和集電極對應的漏極開路的OD門,它的輸出就叫做開漏輸出。OC門在截止時有漏電流輸出,那就是漏電流,為什麼有漏電流呢?那是因為當三機管截止的時候,它的基極電流約等於0,但是並不是真正的為0,經過三極體的集電極的電流也就不是真正的0,而是約0。而這個就是漏電流。開漏輸出:OC門的輸出就是開漏輸出;OD門的輸出也是開漏輸出。它可以吸收很大的電流,但是不能向外輸出的電流。

  所以,為了能輸入和輸出電流,它使用的時候要跟電源和上拉電阻一齊用。OD門一般作為輸出緩衝/驅動器、電平轉換器以及滿足吸收大負載電流的需要。

相關焦點

  • RS232電平、CMOS電平、TTL電平是什麼?區別是什麼?
    招聘電氣工程師(安徽信控)什麼是TTL電平、CMOS電平、RS232電平?它們有什麼區別呢?一般說來,CMOS電平比TTL電平有著更高的噪聲容限。輸出 L:<0.8V ;H:>2.4V。輸入 L:<1.2V ;H:>2.0VTTL器件輸出低電平要小於0.8V,高電平要大於2.4V。輸入,低於1.2V就認為是0,高於2.0就認為是1。於是TTL電平的輸入低電平的噪聲容限就只有(0.8-0)/2=0.4V,高電平的噪聲容限為(5-2.4)/2=1.3V。
  • cmos電平與rs485_rs485通信與DP的區別
    接口信號電平比RS-232-C降低了,就不易損壞接口電路的晶片, 且該電平與TTL電平兼容,可方便與TTL電路連接。數據最高傳輸速率為10Mbps。是採用平衡驅動器和差分接收器的組合,抗共模幹擾能力增強,即抗噪聲幹擾性好。
  • RS232電平和TTL電平有什麼不同?如何轉換?
    同時我們知道這些模塊的內部控制單元都是單片機,其電平為TTL電平。那麼TTL電平和RS232電平有什麼不同?它們之間又是怎麼轉換的呢?今天這篇文章,我們就來談談這個話題。TTL電平是TTL電路輸出的電平,其中「TTL」是英文「Transistor-Transistor Logic」的縮寫,中文翻譯為「電晶體-電晶體邏輯」,因此TTL電路就是「電晶體-電晶體邏輯電路」。
  • RS232與TTL電平轉換的分立器件電路
    電路功能:本例電路可實現RS232電平與TTL電平相互轉換。整個電路的工作過程:我們知道計算機串口通信的RS-232電平是用正負電壓來表示邏輯狀態的,邏輯1= -3V~-15V,邏輯0=+3~+15V。而對單片機串口通信的TTL電平而言,輸出高電平時電壓>2.4V;輸出低電平時,電壓<0.8V。所以這兩者直接需要通信時,必須進行電平轉換。
  • RS232 RS485 串口 電平標準
    RS485和RS232一樣都是基於串口的通訊接口,數據收發的操作是一致的,但是它們在實際應用中通訊模式卻有著很大的區別,RS232接口為全雙工數據通訊模式,而RS485接口為半雙工數據通訊模式,數據的收發不能同時進行,為了保證數據收發的不衝突,硬體上是通過方向切換來實現的,相應也要求軟體上必須將收發的過程嚴格地分開。
  • 技術探討06 - 如何理解TTL與CMOS電平?
    ;  Uih -> 輸入高電平,Uil -> 輸入低電平。 2、TTL電平   TTL集成電路主要由BJT電晶體構成,電平規範如下:  輸出模式:Uoh ≥ 2.4V,Uol≤0.4V;  輸入模式: Uih ≥ 2.0V,Uil≤0.8V;   3、CMOS電平  CMOS集成電路主要由MOS管構成,電平規範如下:  輸出模式:Uoh
  • 單片機與電腦接口(TTL與RS232電平模擬轉換)電路及工作原理
    1、先介紹電腦上與單片機進行通訊的接口的名稱(1)一般是用電腦串口來進行通訊的,平常大家說的電腦的串口是指桌上型電腦主機後面的九針接口,如下圖這個接口有個專業的名稱,叫RS23接口,而RS232接口是串口通訊的一種,其實所謂的接口,我的理解就是一種通信協議
  • 兩例簡單的RS232與TTL電平轉換電路
    這兩例電平轉換電路更加的簡單,但是使用時有些額外的要求或者隱患。第一例:第一例電路用了兩個NPN三極體,我們先看單片機的發送,RS232的接收部分:當單片機的TXD輸出高電平時,三極體Q1導通,RXD(2)輸出接近0V;當單片機的TXD輸出低電平時,三極體Q1截止,RXD(2)輸出
  • RS485和RS232通訊接口有什麼區別?
    打開APP RS485和RS232通訊接口有什麼區別?在RS485通信網絡中一般採用的是主從通信方式,即一個主機帶多個從機。   很多情況下,連接RS-485通信鏈路時只是簡單地用一對雙絞線將各個接口的「A」、「B」端連接起來。RS485接口連接器採用DB-9的9芯插頭座,與智能終端RS485接口採用DB-9(孔),與鍵盤連接的鍵盤接口RS485採用DB-9(針)。
  • 將TTl電平轉換為USB電平的eCH340 USB轉換串口電路設計
    打開APP 將TTl電平轉換為USB電平的eCH340 USB轉換串口電路設計 捕蟲少年 發表於 2020-10-20 13:44:00
  • TTL和CMOS電平與OC和OD的互連規範詳細說明
    本篇主要介紹TTL/CMOS電平的互連、OC/OD的互連,其餘單端邏輯電平的互連可參考相關器件規範、電平規範。   1、TTL/CMOS互連   常用的TTL和CMOS電平主要是5V TTL、5V CMOS、3.3VTTL、3.3V CMOS、3.3V/5V Tol(輸入時3.3V邏輯電平,但是可以接受5V的信號輸入)等,隨著處理器電壓越來越低,現在1.8V CMOS等低電壓的邏輯電平也越來越普及了。
  • 單片機高電平和低電平復位電路
    對初學51單片機的人來說,可能不太能理解復位電路,復位電路有高電平復位和低電平復位兩種,C51是高電平復位,現在一般的MCU都是低電平復位。 左圖是高電平復位,右圖是低電平復位。
  • 【M博士問答】常用邏輯電平有哪些?TTL 與 COMS 電平可以直接互連...
    【M博士問答】常用邏輯電平有哪些?TTL 與 COMS 電平可以直接互連嗎? 常用邏輯電平有哪些?TTL 與 COMS 電平可以直接互連嗎?
  • ISP-黑電平校正(BLC)
    概述介紹黑電平(Black Level Correction)也就是黑色的最低點,以8bit數據來說,指在經過一定校準的顯示裝置上,沒有一行光亮輸出的視頻信號電平。定義圖像數據為0時對應的信號電平。原因那麼為什麼要進行黑電平校正呢?原因如下:CMOS傳感器採集的信息經過一系列轉換生成原始RAW格式數據。
  • 信號邏輯電平標準詳解
    最基本的單端信號邏輯電平為CMOS、TTL,在此基礎上隨著電壓擺幅的降低,出現LVCMOS、LVTTL等邏輯電平,隨著信號速率的提升又出現ECL、PECL、LVPECL、LVDS、CML等差分信號邏輯電平。
  • 單片機下載的電平轉化
    說單片機下載前,我們要說到幾個概念:​本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201611/322670.htmTTL電平:TTL集成電路的主要型式為電晶體-電晶體邏輯門(transistor-transistor logic gate),TTL大部分都採用5V電源
  • 電源小講堂 TTL與CMOS的那些事
    對於計算機處理器而言,使用TTL電平有利於設備內的數據傳輸,但是針對長距離的數據傳輸來說TTL就不太合適了。  TTL電平  TTL電平信號被利用的最多是因為通常數據表示採用二進位規定,+5V等價於邏輯「1」,0V等價於邏輯「0」,這被稱做TTL(電晶體-電晶體邏輯電平)信號系統,這是計算機處理器控制的設備內部各部分之間通信的標準技術。
  • 乾貨|詳解MOS管及簡單CMOS邏輯電平電路
    高電平視為邏輯「1」,電平值的範圍為:VDD的65%~VDD(或者VDD-1.5V~VDD) 低電平視作邏輯「0」,要求不超過VDD的35%或0~1.5V。 +1.5V~+3.5V應看作不確定電平。在硬體設計中要避免出現不確定電平。
  • 接口電路設計——電流倒灌和電平轉換
    下面我們就從電流倒灌問題和電平匹配問題進行敘述。電流倒灌一、概念倒灌就是電流流進IC內部,電流總是流入電勢低的地方。比如說電壓源,一般都是輸出電流,但是如果有另一個電源同時存在,並且電勢高於這個電源,電流就會流入這個電源,稱為倒灌。
  • ARM核心板之-電平轉換電路(下)
    在上篇,小編為大家介紹了兩種電平轉換電路,這節將繼續以致遠電子MiniARM工控核心板的實例來給大家介紹其他幾種電平轉換電路。