
2025 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2025-01-23 15:06


Logický radič úrovní sa používa na presun jednej úrovne napätia na druhú, čo je nevyhnutné pre fungovanie niektorých digitálnych čipov.
Zoberme si príklad, keď chceme nahrať skicu do esp8266-01 pomocou arduina, musíme posunúť logiku tx arduina na 3,3 V. Keďže logická úroveň arduino je 5v, je to pre esp8266 nebezpečné. Môže sa poškodiť, takže potrebujeme logický radič úrovní.
Vytvorme jednoduchý logický radič úrovní pomocou dvoch npn tranzistorov. Tieto typy radičov úrovní sú široko používané v mnohých digitálnych zariadeniach. V tomto návode navrhneme jednoduchý obvod radiča úrovní, aby sme pochopili, ako funguje. Prakticky sa na výrobu logických meničov úrovne uprednostňujú cmos.
Krok 1: Komponenty:



1. Bc548 npn tranzistory x2
2. 1k odpory x2
3. 10k odpory x2
4. Niektoré drôty
5. Breadboard
6. Napájanie
Krok 2: Okruh



Krok 3: Záverečné testovanie




Používam arduino uno na získanie napätia 5 voltov a 3,3 voltov.
Odporúča:
Vyrobte si digitálny logický analyzátor za menej ako kroky 1: 5 USD

Vyrobte si digitálny logický analyzátor za menej ako 1 dolár: Logický snímač hladiny je zariadenie, ktoré sníma, či je výstup komponentu 1 alebo 0 (kladný alebo záporný). Poznáte tie pekné snímače hladiny s LCD obrazovkami, ktoré stoja okolo 25 dolárov? Tento je smiešne lacnejší a robí to isté (
Logický sniper Arduino UNO: 8 krokov (s obrázkami)

Arduino UNO Logic Sniffer: Tento projekt začal ako jednoduchý experiment. Počas môjho výskumu v technickom liste ATMEGA328P pre ďalší projekt som zistil niečo celkom zaujímavé. Jednotka zachytávania vstupu Timer1. Umožňuje mikrokontroléru nášho Arduino UNO detekovať signál
Logický tester čipov Raspberry Pi: 4 kroky

Logický tester čipov Raspberry Pi: Toto je skript testera logiky pre Raspberry pi, pomocou ktorého môžete skontrolovať, či váš (svojpomocne vyrobený) logický obvod funguje. Tento skript je možné použiť aj na testovanie relé. UPOZORNENIE: Raspberry pi nie podporuje 5v GPIO vstupy, takže ak má váš obvod výstupy 5V,
Jednoduchý logický prevodník DIY pre zariadenia 3,3 V: 4 kroky

Jednoduchý logický prevodník DIY pre zariadenia 3,3 V: V tomto príspevku vám ukážem, ako si môžete vytvoriť vlastný logický prevodník 5 V na 3,3 V na pripojenie snímačov 5 V k novým doskám Arduino a Raspberry Pi. Prečo potrebujeme integrovaný prevodník logickej úrovne ? Väčšina z vás rada hrá s Arduino a Raspberry Pi duri
DIY zábavný logický obvod ovládania zvuku iba s rezistormi a kondenzátormi Tranzistory: 6 krokov

DIY zábavný logický obvod ovládania zvuku iba s rezistormi Kondenzátory Tranzistory: V dnešnej dobe existuje vzostupný trend v navrhovaní obvodov s integrovaným obvodom (IC), v staroveku bolo potrebné veľa funkcií realizovať analógovými obvodmi, ale teraz ich môže plniť aj IC že je stabilnejší, pohodlnejší a jednoduchšie