CN216352300U - 一种通讯电平转换电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种通讯电平转换电路,包括信号输入端、信号输出端、电阻R69、二极管D125、电阻R71、电阻R73、电阻R77、电阻R80、电阻R83、三极管Q41、三极管Q42和插座;所述信号输入端与电阻R80的一端电连接,所述电阻R80的另一端与所述三极管Q42的基极电连接,所述三极管Q42的发射极与工作电源电连接,所述三极管Q42的集电极与所述电阻R83的一端以及所述电阻R77的一端电连接,所述电阻R83的另一端接地,所述电阻R77的另一端与所述插座的第三引脚电连接;本申请旨在提供一种通讯电平转换电路,用于不同参数规格的两个电路的通讯,适应范围广,通信速度快。
Description
技术领域
本实用新型涉及通讯电路技术领域,尤其涉及一种通讯电平转换电路。
背景技术
在当前技术中,家电领域的通讯电路无处不在且种类繁多,但大多是二线制或三线制通讯方式,这使得使设备之间的接线方式复杂,且成本较高。特别是同***但分为多个控制单元,各个控制单元的硬件参数规格不统一,这种通讯方式不仅仅成本高,且产品本身的硬件连接也变的尤为复杂。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提出一种通讯电平转换电路,用于不同参数规格的两个电路的通讯,适应范围广,通信速度快。
为达此目的,本实用新型采用以下技术方案:一种通讯电平转换电路,包括信号输入端、信号输出端、电阻R69、二极管D125、电阻R71、电阻R73、电阻R77、电阻R80、电阻R83、三极管Q41、三极管Q42和插座;
所述信号输入端与电阻R80的一端电连接,所述电阻R80的另一端与所述三极管Q42的基极电连接,所述三极管Q42的发射极与工作电源电连接,所述三极管Q42的集电极与所述电阻R83的一端以及所述电阻R77的一端电连接,所述电阻R83的另一端接地,所述电阻R77的另一端与所述插座的第三引脚电连接;
所述插座的第四引脚与所述电阻R73的一端电连接,所述电阻R73的另一端与所述三极管Q41的基极电连接,所述三极管Q41的发射极接地,所述三极管Q41的集电极与所述电阻R71的一端以及所述二极管D125的负极端电连接,所述电阻R71的另一端接工作电源,所述二极管D125的正极端与信号输出端以及所述电阻R69的一端电连接,所述电阻R69的另一端接工作电源;
所述插座的第一引脚接工作电源,所述插座的第二引脚接地。
优选的,所述插座的第一引脚与工作电源之间设置有熔断器F22。
优选的,所述插座采用型号为RJ11的接头。
本实用新型的一个技术方案的有益效果:本申请用于两线通讯的场合,特别是通讯母体与子设备之间的通讯电路硬件参数规格不统一的场合,如电压不匹配的情况也能相互对接,能够完成母体与子设备之间的良好通讯。采用三极管作为导通元件,速度快,无任何限制。
附图说明
图1是本实用新型一个实施例的结构示意图;
其中:插座1。
具体实施方式
下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本实用新型的技术方案。
下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。
在本实用新型的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
参阅图1所示,一种通讯电平转换电路,其特征在于,包括信号输入端TXD、信号输出端RXD、电阻R69、二极管D125、电阻R71、电阻R73、电阻R77、电阻R80、电阻R83、三极管Q41、三极管Q42和插座1;
所述信号输入端TXD与电阻R80的一端电连接,所述电阻R80的另一端与所述三极管Q42的基极电连接,所述三极管Q42的发射极与工作电源电连接,所述三极管Q42的集电极与所述电阻R83的一端以及所述电阻R77的一端电连接,所述电阻R83的另一端接地,所述电阻R77的另一端与所述插座1的第三引脚电连接;
所述插座1的第四引脚与所述电阻R73的一端电连接,所述电阻R73的另一端与所述三极管Q41的基极电连接,所述三极管Q41的发射极接地,所述三极管Q41的集电极与所述电阻R71的一端以及所述二极管D125的负极端电连接,所述电阻R71的另一端接工作电源,所述二极管D125的正极端与信号输出端RXD以及所述电阻R69的一端电连接,所述电阻R69的另一端接工作电源;
所述插座1的第一引脚接工作电源,所述插座1的第二引脚接地。
实际使用中,主控芯片的通讯管脚直接接入到信号输出端RXD和信号输入端TXD输入端口上,此时信号输入端TXD连接主控的发射管脚,信号输出端RXD连接主控芯片的接收管脚,当主控需要发送数据的时候,由于其发送管脚的内部结构属于开漏输出,因此会把2号节点电压拉低到接近0V,三极管Q42的发射极到其基极为导通状态,因此三极管Q42的发射极与其集电极饱和导通,节点6处的电压为电源电压+5V;当信号输入端TXD为高电平时候,三极管Q42不导通,此时因为有下拉电阻R83的作用,节点6的对外输出就是接近0V。
本电路的优点在于用户可以在电阻R71的第一引脚部分接入不同的直流电压,即可以实现在通讯设备两端之间的电压切换,本案例中我们用的是5V的供电电压,当外部有信号需要发送到主控芯片的时候,插座1的第四引脚中输入高低电平变换的脉冲信号。
假设插座1的第四引脚输入为高电平时,电信号经过电阻R73的限流后,在三极管Q41的基极与发射极之间形成大于0.7V的压差,让三极管Q41处于正向导通状态,此时三极管Q41的集电极与发射极导通,节点3由原来的高电平变成低电平,同时节点3处的二极管D125的正极端会被拉低,因此信号输出端RXD这个接口的电压随即被拉低。
当插座1的第四引脚输出为低电平的时候,同理三极管Q41不导通,此时节点3的电压在上拉电阻R71的作用下始终保持高电平,因此信号输出端RXD依然为高电平。按照这个原理完成输入输出之间的电平高速切换。
优选的,所述插座1的第一引脚与工作电源之间设置有熔断器F22。
优选的,所述插座1采用型号为RJ11的接头。
把主控芯片的TXD管脚接到本电路的信号输入端TXD上,把主控芯片的RXD管脚接到本电路的信号输出端RXD上,此时使用双踪示波器分别测量节点1和节点6的电平。主控芯片的串口发送数据,可以在示波器上观察到节点6的波形在发生变化,为一个幅度处于0-5V的方波信号,并且随着发送数据的变化而变化,且在不发送数据时候的常态为低电平。
使用外部控制器对本电路的插座1发送数据,此时观察节点1的波形,可以发现当外部设备不发送数据的时候该点电压为高电平+5V,当有数据流的时候,该点有0-5V的方波产生,且随着发送数据的变化而变化。
在本说明书的描述中,参考术语“实施例”、“示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上结合具体实施例描述了本实用新型的技术原理。这些描述只是为了解释本实用新型的原理,而不能以任何方式解释为对本实用新型保护范围的限制。基于此处的解释,本领域的技术人员不需要付出创造性的劳动即可联想到本实用新型的其它具体实施方式,这些方式都将落入本实用新型的保护范围之内。
Claims (3)
1.一种通讯电平转换电路,其特征在于,包括信号输入端、信号输出端、电阻R69、二极管D125、电阻R71、电阻R73、电阻R77、电阻R80、电阻R83、三极管Q41、三极管Q42和插座;
所述信号输入端与电阻R80的一端电连接,所述电阻R80的另一端与所述三极管Q42的基极电连接,所述三极管Q42的发射极与工作电源电连接,所述三极管Q42的集电极与所述电阻R83的一端以及所述电阻R77的一端电连接,所述电阻R83的另一端接地,所述电阻R77的另一端与所述插座的第三引脚电连接;
所述插座的第四引脚与所述电阻R73的一端电连接,所述电阻R73的另一端与所述三极管Q41的基极电连接,所述三极管Q41的发射极接地,所述三极管Q41的集电极与所述电阻R71的一端以及所述二极管D125的负极端电连接,所述电阻R71的另一端接工作电源,所述二极管D125的正极端与信号输出端以及所述电阻R69的一端电连接,所述电阻R69的另一端接工作电源;
所述插座的第一引脚接工作电源,所述插座的第二引脚接地。
2.根据权利要求1所述的一种通讯电平转换电路,其特征在于,所述插座的第一引脚与工作电源之间设置有熔断器F22。
3.根据权利要求1所述的一种通讯电平转换电路,其特征在于,所述插座采用型号为RJ11的接头。
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