![Простой преобразователь логики своими руками для устройств на 3,3 В: 4 шага Простой преобразователь логики своими руками для устройств на 3,3 В: 4 шага](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-27616-j.webp)
Оглавление:
2025 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2025-01-23 15:04
![Простой преобразователь логики своими руками для устройств на 3,3 В Простой преобразователь логики своими руками для устройств на 3,3 В](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-27616-1-j.webp)
В этом посте я покажу вам, как вы можете создать свой собственный логический преобразователь 5V в 3.3V для подключения датчиков 5V к новым платам Arduino и Raspberry Pi.
Зачем нам нужен преобразователь логического уровня?
Многие из вас любят играть с Arduino и Raspberry Pi в свободное время, верно? Конечно, любители так и поступают! Наряду с Arduino мы обязательно будем использовать различные датчики, такие как ИК-датчик, ИК-датчик и ультразвуковой датчик. Но проблема в том, что большинство современных плат не устойчивы к 5 В, и почти все платы работают при напряжении 3,3 В.
Шаг 1: ИС преобразователя логического уровня 74LVC245
![74LVC245 ИС преобразователя логического уровня 74LVC245 ИС преобразователя логического уровня](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-27616-2-j.webp)
74LVC245 ИС преобразователя логического уровня
Этот чип решает проблему подключения и отправки данных от устройств логического уровня 5 В на логические микроконтроллеры 3,3 В, такие как Raspberry Pi и Arduino.
Этот чип стоит между Arduino и датчиком и преобразует сигналы 5 В от датчика в 3,3 В, которые можно напрямую подавать на Arduino. 74LVC245 может использоваться с цифровыми сигналами и отлично работает с SPI, последовательной, параллельной шиной и другими логическими интерфейсами.
Шаг 2: проектирование схемы
![Проектирование схемы Проектирование схемы](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-27616-3-j.webp)
![Проектирование схемы Проектирование схемы](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-27616-4-j.webp)
Вы можете легко перейти на сайт EasyEDA и начать новый проект. Как только вы откроете новый холст, начните добавлять компоненты. На данный момент в вашем распоряжении JLCPCB 689 базовых компонентов и более 30 тыс. Расширенных компонентов. Смотрите полный список компонентов здесь.
Преобразователь логического уровня 5В в 3,3В Принципиальная схема Убедитесь, что вы добавили компоненты из этого списка при рисовании схем в EasyEDA. Вы даже можете искать компоненты и проверять их наличие. Найдите компоненты в библиотеке и поместите их на холст. Используйте инструмент «Wire», чтобы соединить компоненты вместе.
Работать с этой микросхемой довольно просто. Вы можете настроить схему за считанные минуты. Просто подключите VCC к своему логическому уровню, на который вы хотите преобразовать. Если вы конвертируете 5 В в 3,3 В, подключите 3,3 В к VCC. Земля соединяется с землей. OE (разрешение выхода) на землю, чтобы подключить chipDIR к VCC (3,3 В).
Макет печатной платы
После того, как вы закончили рисовать схему, сохраните схему, нажав кнопку «Сохранить» и создайте компоновку печатной платы. Я предоставлю ссылки на все файлы, включая Gerber, Pick n Place и Bill of Material в описании. Теперь вы можете загрузить файл Gerber и использовать его для изготовления вашей печатной платы из JLCPCB. Файл Gerber содержит информацию о вашей печатной плате, такую как информация о компоновке печатной платы, информация о слоях, информация о расстоянии, дорожки и многие другие. А теперь закажем.
Шаг 3: получение печатных плат от JLCPCB
![Получение печатных плат от JLCPCB Получение печатных плат от JLCPCB](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-27616-5-j.webp)
![Получение печатных плат от JLCPCB Получение печатных плат от JLCPCB](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-27616-6-j.webp)
![Получение печатных плат от JLCPCB Получение печатных плат от JLCPCB](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-27616-7-j.webp)
![Получение печатных плат от JLCPCB Получение печатных плат от JLCPCB](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-27616-8-j.webp)
Перейдите на сайт JLC PCBs и создайте бесплатную учетную запись. Зарегистрируйтесь и войдите, используя учетную запись Google. После того, как вы успешно создали учетную запись, нажмите «Цитировать сейчас» и загрузите свой файл Gerber.
Файл Gerber содержит информацию о вашей печатной плате, такую как информация о компоновке печатной платы, информация о слоях, информация о расстоянии, дорожки и многие другие. Как только файл Gerber загружен, он покажет вам предварительный просмотр вашей печатной платы. Убедитесь, что это макет нужной вам платы. Под предварительным просмотром печатной платы вы увидите множество опций, таких как количество печатной платы, текстура, толщина, цвет и т. Д.
Выбирайте все, что вам нужно. Теперь нажмите «Соберите свои печатные платы». Теперь вам нужно будет загрузить файл спецификации и CPL, который мы скачали ранее. Выберите все компоненты, которые JLCPCB собирает на вашей печатной плате.
Просто нажмите на поле подтверждения, чтобы выбрать компоненты. На этой странице вы можете просмотреть свой заказ. Вы можете проверить макет, увидеть все компоненты и, если возникнут какие-либо проблемы, вы можете нажать «Вернуться», чтобы изменить свой заказ. Вот и все, ребята. Это сделано. Печатная плата будет изготовлена и отправлена в течение нескольких дней и доставлена к вашему порогу в течение указанного периода времени.
Шаг 4: Тестирование
![Тестирование Тестирование](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-27616-9-j.webp)
![Тестирование Тестирование](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-27616-10-j.webp)
Проверьте собранные печатные платы
Это собранная плата. С иголочки.
Как только вы получите плату, вы можете взять одну и впаять в нее оставшиеся компоненты. Я припаял контакты заголовка, и это готовая плата.
Эти 8 контактов обеспечивают стабильное напряжение 5 В, эти 8 контактов обеспечивают 3,3 В, а эти контакты заземлены.
Конвертер логических уровней тестирования
Теперь, если вы подключите сигналы 5 В к контактам A, вы получите 3,3 В на соответствующих контактах B.
Теперь мы проверим это, подключив 5 В в A1 и 0 В в A5. Это даст выход 3,3 В на B1 и 0 В на B5.
Рекомендуемые:
Высокоэффективный понижающий преобразователь выходного напряжения 5 В своими руками !: 7 шагов
![Высокоэффективный понижающий преобразователь выходного напряжения 5 В своими руками !: 7 шагов Высокоэффективный понижающий преобразователь выходного напряжения 5 В своими руками !: 7 шагов](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3451-j.webp)
Высокоэффективный понижающий преобразователь с выходным напряжением 5 В своими руками !: Мне нужен был эффективный способ понижения более высоких напряжений от LiPo аккумуляторов (и других источников) до 5 В для проектов электроники. Раньше я использовал обычные понижающие модули с eBay, но сомнительный контроль качества и отсутствие названия электролитической емкости
Преобразователь температуры в частоту своими руками: 4 шага
![Преобразователь температуры в частоту своими руками: 4 шага Преобразователь температуры в частоту своими руками: 4 шага](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-741-19-j.webp)
Преобразователь температуры в частоту своими руками: датчики температуры являются одними из самых важных видов физических датчиков, потому что многие различные процессы (в том числе в повседневной жизни) регулируются температурой. Кроме того, измерение температуры позволяет косвенно определять другие физические
Простой измеритель частоты Arduino своими руками до 6,5 МГц: 3 шага
![Простой измеритель частоты Arduino своими руками до 6,5 МГц: 3 шага Простой измеритель частоты Arduino своими руками до 6,5 МГц: 3 шага](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-839-20-j.webp)
Сделай сам простой измеритель частоты Arduino до 6,5 МГц: сегодня я покажу вам, как построить простой частотомер, способный измерять частоты прямоугольных, синусоидальных или треугольных сигналов до 6,5 МГц
Простой предсказатель погоды на Arduino своими руками: 3 шага
![Простой предсказатель погоды на Arduino своими руками: 3 шага Простой предсказатель погоды на Arduino своими руками: 3 шага](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-5602-j.webp)
DIY Simple Arduino Weather Forecaster: это отличный инструмент для краткосрочного прогнозирования погоды
Создайте мини-гидропонные системы своими руками и сад гидропонных трав своими руками с помощью предупреждений Wi-Fi: 18 шагов
![Создайте мини-гидропонные системы своими руками и сад гидропонных трав своими руками с помощью предупреждений Wi-Fi: 18 шагов Создайте мини-гидропонные системы своими руками и сад гидропонных трав своими руками с помощью предупреждений Wi-Fi: 18 шагов](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-29394-j.webp)
Постройте мини-гидропонные системы своими руками и сад гидропонных трав своими руками с помощью предупреждений Wi-Fi: в этом уроке мы покажем вам, как построить систему #DIY #hydroponics. Эта гидропонная система, сделанная своими руками, будет поливать в соответствии с индивидуальным гидропонным циклом полива с 2 минутами включения и 4 минутами перерыва. Он также будет контролировать уровень воды в резервуаре. Эта система