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德州仪器SN74LV245APWR八路总线收发器中文资料

来源:
2024-08-14
类别:基础知识
eye 19
文章创建人 拍明芯城

德州仪器SN74LV245APWR八路总线收发器中文资料

一、引言

德州仪器(Texas Instruments,简称TI)作为全球领先的半导体公司,一直致力于设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片。其产品线广泛,涵盖了电源管理、信号处理、数据转换等多个领域。SN74LV245APWR作为TI旗下的一款八路总线收发器,凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,在市场上占据了重要地位。本文将详细介绍SN74LV245APWR的型号类型、工作原理、特点、应用以及主要参数。

SN74LV245APWR图片

  厂商名称:TI德州仪器

  元件分类:总线收发器

  中文描述: 具有三态输出的八路总线收发器

  英文描述: Bus Transceiver,8-Bit Non-Inverting LVTTL,2→5.5 V,20-Pin TSSOP

  数据手册:https://www.iczoom.com/data/k01-321327-SN74LV245APWR.html

  在线购买:立即购买

  SN74LV245APWR概述

  SN74LV245A的特性

  2V至5.5V VCC运行

  5V时tpd最大值为6.5 ns

  VOLP(输出接地反弹)典型值小于0.8V(VCC=3.3V、TA=25°C时)

  VOHV(输出VOH下冲)典型值大于2.3 V(VCC=3.3V、TA=25°C时)

  支持所有端口上的混合模式电压运行

  Ioff支持局部断电模式运行

  闩锁性能超过250mA,符合JESD 17规范

  ESD保护性能超过JESD 22规范要求

  2000V人体放电模型(A114-A)

  200V机器放电模型(A115-A)

  1000V充电器件模型(C101)

  SN74LV245A的说明

  这些八路总线收发器旨在于2V至5.5V VCC下运行。

  SN74LV245APWR中文参数

  制造商:Texas Instruments

  产品种类:总线收发器

  逻辑系列:LV-A

  输入电平:LVTTL

  输出电平:LVTTL

  输出类型:3-State

  高电平输出电流:-16 mA

  低电平输出电流:16 mA

  传播延迟时间:15.9 ns

  电源电压-最大:5.5 V

  电源电压-最小:2 V

  最小工作温度:-40 C

  最大工作温度:+125 C

  封装/箱体:TSSOP-20

  高度:1.15 mm

  长度:6.5 mm

  安装风格:SMD/SMT

  通道数量:8

  电路数量:8

  工作电源电压:2 V to 5.5 V

  工作温度范围:-40 C to+125 C

  SN74LV245APWR引脚图

image.png

二、型号与类型

SN74LV245APWR是德州仪器生产的一款具有三态输出的八路总线收发器。该器件属于总线收发器类别,主要用于实现数据总线之间的异步双向通信。其封装形式为TSSOP-20,即薄型小尺寸封装,具有体积小、引脚间距短的特点,便于高密度PCB布局。

三、工作原理

SN74LV245APWR的工作原理基于其内部集成的逻辑门电路和驱动电路。该器件包含8个独立的收发通道,每个通道都可以独立控制数据的发送和接收。通过方向控制(DIR)输入引脚,用户可以设定数据流动的方向,即数据是从A总线传输到B总线,还是从B总线传输到A总线。输出使能(OE)输入引脚用于控制器件的输出状态,当OE为低电平时,所有输出端为高阻态,从而有效隔离总线,避免总线冲突。

在数据传输过程中,SN74LV245APWR能够自动调整输出电平以匹配接收端的电平要求。当VCC电压在2V至5.5V范围内变化时,该器件能够保持稳定的输出性能,支持TTL和LVTTL电平标准。此外,SN74LV245APWR还支持混合模式电压操作,允许在不同电压等级的系统中使用,增强了系统的兼容性和灵活性。

四、特点

  1. 宽电源电压范围:支持2V至5.5V的VCC操作电压,适用于多种不同的电源环境。

  2. 高速传输性能:在5V供电时,传播延迟时间最大值为6.5ns,确保高速数据传输的实时性。

  3. 三态输出:所有输出端均具有三态控制功能,可通过OE引脚实现高阻态输出,有效隔离总线。

  4. 混合模式电压操作:支持所有端口上的混合模式电压运行,适应不同电压等级的系统需求。

  5. ESD保护:具备优异的静电放电(ESD)保护性能,符合JESD 22规范要求,确保器件在恶劣环境下的可靠性。

  6. 低功耗设计:采用CMOS工艺制造,具有较低的静态电流和功耗,适用于便携式设备和低功耗系统。

  7. 小型封装:TSSOP-20封装形式紧凑,占用PCB面积小,便于高密度布局。

五、应用

SN74LV245APWR八路总线收发器广泛应用于各种需要高速、双向数据传输的场合。以下是一些典型的应用领域:

  1. 服务器与数据中心:在服务器和数据中心中,SN74LV245APWR可用于实现CPU与内存、IO扩展卡等设备之间的高速数据交换,提升系统整体性能。

  2. LED显示器:在LED显示屏控制系统中,SN74LV245APWR可用于驱动LED点阵或模块,实现图像和文字的显示功能。

  3. 网络交换机与路由器:在网络交换机和路由器中,SN74LV245APWR可用于实现不同端口之间的数据转发和交换,确保网络通信的顺畅进行。

  4. 电信基础设施:在电信基站、传输设备等基础设施中,SN74LV245APWR可用于实现信号调理和数据转换等功能,确保信号传输的准确性和可靠性。

  5. 电机驱动器与控制系统:在电机驱动器和控制系统中,SN74LV245APWR可用于实现控制信号与驱动信号之间的隔离和转换,确保电机运行的稳定性和安全性。

六、主要参数

以下是SN74LV245APWR的主要参数:

  • 制造商:Texas Instruments(德州仪器)

  • 产品种类:总线收发器

  • 逻辑系列:LV-A

  • 输入电平:LVTTL

  • 输出电平:LVTTL

  • 输出类型:3-State(三态)

  • 高电平输出电流(IOH):-16mA(或-24mA,具体型号可能有所不同)

  • 低电平输出电流(IOL):16mA(或24mA,具体型号可能有所不同)

  • 传播延迟时间(tpd):最大6.5ns(典型值可能更低,具体取决于工作电压和温度)

  • 电源电压(VCC):2V至5.5V,宽电压范围使得SN74LV245APWR能够兼容多种不同的供电环境。

  • 静态电流(ICC):在低功耗模式下,静态电流非常低,有助于延长电池寿命或在低功耗应用中减少热量产生。具体数值可能根据工作电压和是否处于活动状态而有所不同。

  • 输入电容(CIN):每个输入引脚的电容值较低,这有助于减少信号上升和下降时间,从而提高数据传输速率。

  • 输出电容(COUT):输出引脚的电容值同样较低,有助于保持高速开关性能,减少输出信号的失真。

  • 温度范围:SN74LV245APWR通常具有较宽的工作温度范围,如-40°C至+125°C(具体型号可能有所不同),这使得它可以在各种极端环境下工作,包括工业应用和高性能计算系统。

  • 封装形式:TSSOP-20,这是一种小型化的封装形式,适合高密度PCB布局。TSSOP封装还提供了良好的热性能和电气性能,有助于确保器件的稳定运行。

  • ESD保护:SN74LV245APWR符合JESD 22规范要求,具备强大的静电放电(ESD)保护能力。这有助于防止因静电放电而导致的器件损坏,提高系统的可靠性和稳定性。

  • 引脚配置:该器件的引脚配置包括A和B两组数据总线引脚(每组8个)、方向控制引脚(DIR)、输出使能引脚(OE)、电源引脚(VCC)和地引脚(GND)。这些引脚允许用户灵活地配置器件的输入/输出方向和输出状态。

七、设计与应用注意事项

  1. 电源去耦:为了确保SN74LV245APWR的稳定运行,建议在VCC和GND之间添加适当的去耦电容。这有助于减少电源噪声对器件性能的影响。

  2. 信号完整性:在高速数据传输应用中,应关注信号完整性问题。可能需要采取适当的措施,如使用差分信号、优化PCB布局和布线等,以减少信号反射、串扰和抖动等问题。

  3. 热管理:虽然SN74LV245APWR的功耗相对较低,但在高密度封装和高环境温度下仍需注意热管理。确保器件周围有足够的散热空间,并使用合适的热管理策略以避免过热导致的性能下降或损坏。

  4. 电气兼容性:在将SN74LV245APWR与其他IC或组件连接时,应注意电气兼容性问题。确保所有连接的组件都支持相同的电压和电平标准,以避免电气冲突或损坏。

  5. 防静电措施:在处理和安装SN74LV245APWR时,应采取适当的防静电措施。避免直接触摸器件引脚或将其放置在易产生静电的环境中,以减少因静电放电而导致的损坏风险。

八、总结

SN74LV245APWR作为德州仪器生产的一款八路总线收发器,以其宽电源电压范围、高速传输性能、三态输出和混合模式电压操作等特点,在服务器与数据中心、LED显示器、网络交换机与路由器等多个领域得到了广泛应用。通过了解该器件的工作原理、特点、应用和主要参数,我们可以更好地利用它来提高系统的性能和可靠性。同时,在设计和应用过程中也需要注意一些关键事项,如电源去耦、信号完整性、热管理、电气兼容性和防静电措施等,以确保器件的稳定运行和系统的整体性能。

责任编辑:David

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