[发明专利]电压转换电路在审
申请号: | 201810074181.0 | 申请日: | 2018-01-25 |
公开(公告)号: | CN108599556A | 公开(公告)日: | 2018-09-28 |
发明(设计)人: | 杨元成;关爽 | 申请(专利权)人: | 青岛海信电器股份有限公司 |
主分类号: | H02M3/06 | 分类号: | H02M3/06;H02M3/155 |
代理公司: | 北京中博世达专利商标代理有限公司 11274 | 代理人: | 申健 |
地址: | 266100 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 反向电路 三级管 电阻 三极管 电压转换电路 电源 第二信号 集电极 电压转换电路设计 电源输入端 发射极接地 反向输出端 反向输入端 集电极连接 输出 电路领域 电阻连接 反向信号 接地 第一端 接地端 申请 电路 应用 | ||
本申请公开了一种电压转换电路,涉及电路领域,该电路包括:第一电阻、第二电阻、第一三级管和反向电路,第一电阻的第一端连接第一电源,第一电阻的第二端连接至第一三级管的基极,第一三级管的基极用于接入第一信号,第一三级管的发射极接地,第一三极管的集电极通过第二电阻连接至第二电源,第一三极管的集电极连接至反向电路的反向输入端,并且第一三极管的集电极用于输出第二信号,反向电路的反向输出端用于输出第二信号的反向信号,反向电路的接地端接地,反向电路的电源输入端连接至第二电源。本申请实施例应用于电压转换电路设计。
技术领域
本发明涉及电路领域,尤其涉及一种电压转换电路。
背景技术
两个芯片之间一般通过通用输入输出(General Purpose InputOutput,GPIO)接口传输信号,但是由于各芯片设计的GPIO接口的电压可能不同(例如包括5V、3.3V、1.8V等),所以在不同电压的GPIO接口之间需要互相传输信号时,需要对传输信号进行隔离。
参照图1中所示,为传统电路设计中电压转换电路的结构示意图,广泛应用于将5V传输信号转3.3V传输信号的电路转换中。该电路包括一个N沟道MOS管10。当MOS管导通的时候由于其二极管特性,在低电平端会有0.5V左右的钳位电压存在,不是0V的低电平。当5V转3.3V时,电路设计中一般将电源电压(例如3.3V)的30%(0.99V)作为高低电平的门限,高于0.99V被认为是高电平,低于0.99V被认为是低电平。当输入信号为低电平时,MOS管导通,由于其二极管特性,输出为0.5V电压,相对于0.99V的低电平门限,0.5V的电压为低电平。即通过MOS管可以实现5V到3.3V的电压转换而不改变原始逻辑。
当将该电路应用于3.3V传输信号转1.8V传输信号时,电路设计中将1.8V的30%,即0.54V,作为高低电平的门限值。当MOS管10的3管脚输入IN信号为低电平时,MOS管导通,由于MOS管的二极管特性,在2管脚输出的OUT信号具有0.5V左右的钳位电压,而不是0V电压,因此本应将0.5V作为低电平理解。但是由于电源电压1.8V可能存在波动,当其降低时,有可能导致高低电平的门限降低,从而将0.5V误判为高电平,产生逻辑错误。
发明内容
本申请的实施例提供一种电压转换电路,用于传输不同电压的传输信号时防止低电平误判为高电平。
为达到上述目的,本申请的实施例采用如下技术方案:
第一方面,提供了一种电压转换电路,包括:第一电阻、第二电阻、第一三级管和反向电路,
所述第一电阻的第一端连接第一电源,所述第一电阻的第二端连接至所述第一三级管的基极,所述第一三级管的基极用于接入第一信号,所述第一三级管的发射极接地,所述第一三极管的集电极通过所述第二电阻连接至第二电源,所述第一三极管的集电极连接至所述反向电路的反向输入端,并且所述第一三极管的集电极用于输出第二信号,所述反向电路的反向输出端用于输出所述第二信号的反向信号,所述反向电路的接地端接地,所述反向电路的电源输入端连接至所述第二电源,其中,所述第一三级管为NPN三极管,所述第一电源的电压高于所述第二电源的电压,所述反向电路工作时无钳位电压。
本申请的实施例提供的电压转换电路,通过第一部分电路第一电阻、第二电阻、第一三级管的配合实现对输入电平的第一次反向,再通过无钳位电压的反向电路再次进行反向,这两部分具有反向功能的电路保证电平基本逻辑不变。并且第一部分电路与第二部分电路接入的电源电压不同,实现不同传输信号之间的转换。另外这两部分电路均无钳位电压,不会产生电平逻辑错误,实现了传输不同电压的传输信号时防止低电平误判为高电平。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。
图1为现有技术中电压转换电路的结构示意图;
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