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数据表莫迪网络版删除不提供设备。
CYBUS3384
SCDS103 - 1994年5月 - 修订2000年2月
1CYBUS3L384SCDS
双5位总线开关
功能说明
该CYBUS3384是一个10位双端口双向总线开关
允许一条总线被直接连接到,或分离的
从另一个不引入额外的传输延迟
或地面的噪音。的输入和输出电压电平允许二
矩形接口与TTL和CMOS器件。两公交车启用
信号, BE
1
并
2
,打开上部和下部音响已经比特
分别。
与2Ω的低电阻的设计中, CYBUS3384是理想
在VME或其他高直流驱动器应用。
断电禁用功能使模块和卡
被插入或者从运行设备撤出
无需关闭电源。此外,该CYBUS3384王法
cilitates 3.3V和5V系统之间的双向接口
通过放置一个单独的二极管串联在5V V
CC
线和一个
从销24的电阻接地。
该CYBUS3384也适合于小信号模拟应用
其中,阳离子串扰和关闭-66隔离性能
分贝,在50兆赫是必需的。
特点
零传播延迟
2Ω交换机连接输入输出
直接总线连接,当开关ON
高( >500梅格
)
当开关断开时的电阻
执行之间的双向翻译功能
3.3V和5.0V电源
CMOS低功耗
边沿速率控制电路,用于显着改善
噪声特性
输入和输出接口与5.0V CMOS , TTL ,或
3.3V CMOS
ESD > 2000V
关机关闭
逻辑框图
BE
1
BE
2
销刀豆网络gurations
SOIC / QSOP
顶视图
BE
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
V
CC
B
9
A
9
A
8
B
8
B
7
A
7
A
6
B
6
B
5
A
5
BE
2
A
0
A
1
A
2
A
3
A
4
A
5
A
6
A
7
A
8
A
9
B
0
B
1
B
2
B
3
B
4
B
5
B
6
B
7
B
8
B
9
BUS3384-1
B
0
A
0
A
1
B
1
B
2
A
2
A
3
B
3
B
4
A
4
GND
BUS3384-2
引脚说明
名字
A
B
BE
1
, BE
2
描述
总线A ,输入或输出
总线B ,输入或输出
总线开关启用
功能表
[1]
输入
BE
1
H
L
H
L
BE
2
H
H
L
L
B
0–4
高-Z
A
0–4
高-Z
A
0–4
B
5–9
高-Z
高-Z
A
5–9
A
5–9
功能
无连接
CONNECT
CONNECT
CONNECT
注意:
1. H =高电压电平。 L =低电压电平。 X =不在乎。
版权
2000年,德州仪器
CYBUS3384
最大额定值
[2, 3]
(以上其中有用寿命可能受到损害。对于用户指南 -
线,没有测试。 )
储存温度.................................- 65 ° C至+ 165℃
环境温度与
电源应用.............................................- 65 ° C至+ 135°C的
电源电压对地电位............... -0.5V至+ 7.0V
直流输入电压-0.5V ............................................至+ 7.0V
直流输出电压......................................... -0.5V至7.0 V
直流输出电流(最大灌电流/针) ....... 120毫安
范围
广告
功耗................................................ .......... 0.5W
静电放电电压............................................ >2001V
(每MIL -STD -883方法3015 )
工作范围
环境
温度
-40 ° C至+ 85°C
V
CC
4.0V至5.5V
电气特性
在整个工作范围
参数
V
IH
V
IL
V
H
V
IK
R
ON
I
IN
I
OZ
I
关闭
I
OS
描述
输入高电压
输入低电压
迟滞
[5]
输入钳位二极管电压
开关导通电阻
[6]
输入漏电流
关态电流(高阻)
关机关闭
输出短路电流
[7]
测试条件
控制输入只有
控制输入只有
控制输入只有
V
CC
=最小值,我
IN
= -18毫安
V
CC
=4.75V, V
IN
= 0.0V ,我
ON
= 30毫安
V
CC
=4.75V, V
IN
= 2.4V ,我
ON
?? 15毫安
V
CC
=最大,V
IN
=V
CC
V
CC
=最大,V
OUT
=0.5V
V
CC
=0V, V
OUT
=4.5V, V
IN
=V
CC
V
CC
=最大,V
OUT
=0.0V
100
0.001
0.2
–0.7
2
4
–1.2
4
8
±1
±1
±1
分钟。
2.0
0.8
典型值。
[4]
马克斯。
单位
V
V
V
V
W
W
A
A
A
mA
导通电阻与V
IN
@ 4.75 V
CC
14.00
12.00
10.00
8.00
R
ON
6.00
4.00
2.00
0.00
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
V
IN
,伏
注意事项:
2.除非另有说明,这些限制在工作自由空气的温度范围内。
3.未使用的输入必须始终连接到一个适当的逻辑电压电平,最好是无论是V
CC
或地面。
4.典型值是在V
CC
= 5.0V ,T
A
= + 25°C的环境。
5.此参数是特定网络版,但未经测试。
6.通过测量在指定电流通过开关A和B端子之间的电压降。导通电阻是由电压的低引脚A的确定
或销B.
7.不超过一个输出应在同一时间被短路。短的时间不应超过一秒钟。使用高速测试设备和/或样品
并保持的技术是优选的,以便最小化内部芯片加热,更准确地重新佛罗里达州ECT操作值。否则长时间短路
高输出可提高芯片的温度远高于正常,从而导致无效的读数在其他参数测试。在参数的任何序列
测试中,我
OS
试验应在最后完成。
2
CYBUS3384
电容
[6]
参数
C
IN
C
OUT
输入电容
输出电容
描述
典型值。
[4]
3
7
马克斯。
4
8
单位
pF
pF
电源特性
参数
I
CC
I
CC
I
CCD
I
C
描述
静态电源电流
静态电源电流
(输入高电平)
[9]
动态电源电流
[10]
总电源电流
[11, 12]
测试条件
[8]
V
CC
=最大,V
IN
= GND
或V
CC
, f=0
3384
3L384
V
CC
=最大,V
IN
= 3.4V , F = 0 ,每个控制输入
V
CC
=最大值,控制输入切换,
@占空比为50% ,A & B引脚开路
V
CC
=最大,
两个控制输入切换, @ 50 %
占空比,女
1
= 10 MHz时,V
IN
=3.4V
3384
3L384
典型值。
[4]
0.2
0.2
马克斯。
3.0
3.0
2.0
0.12
4.4
4.4
单位
A
A
mA
毫安/
兆赫
mA
mA
开关特性
在整个工作范围
[13]
广告
参数
t
PLH
t
PHL
t
PZH
t
PZL
t
PHZ
t
PHZ
|Q
ci
|
传播延迟
A到B
[14, 15]
开关导通延迟,
BE
1
, BE
2
以A,B
[13]
开关延时关闭,
BE
1
, BE
2
以A,B
[13, 14]
电荷注入,典型的
[16, 17]
1.5
1.5
描述
分钟。
马克斯。
.25
6.5
5.5
1.5
单位
ns
ns
ns
pC
注意事项:
8.对于显示为MIN和MAX条件下使用适当的值特定网络版在DC特定连接的阳离子。
9.每TTL驱动输入(V
IN
= 3.4V ) ; A和B引脚不利于我
CC
。所有其他输入在V
CC
或GND 。
10.该电流仅适用于控制输入和表示要在特定网络连接编频率切换内部电容所需的电流。 A和B输入
不产生显着的交流或直流电流,因为他们过渡。该参数未经测试,但为特定网络设计编着。
= I
静
+ I
输入
+ I
动态
11. I
C
I
C
= I
CC
+I
CC
D
H
N
T
+I
CCD
(f
0
/2 + f
1
N
1
)
I
CC
=静态电流CMOS输入电平
I
CC
=电源电流为TTL高电平输入(V
IN
=3.4V)
D
H
=占空比为TTL输入高电平
=的TTL输入的D号
H
N
T
I
CCD
=动态所造成的输入转换对( HLH或LHL )电流
=时钟频率为注册设备,否则为零
f
0
=输入信号的频率
f
1
=改变在f输入数
1
N
1
12.注意在A或B输入该活动不利于我
C
。这些交换机只连接和活动通过这两个引脚上。
13.见测试电路和波形。最低限度是特定网络版,但未经测试。
14.此参数特定网络编设计,但未经测试。
15.总线开关有助于无传播延迟比的上开关和负载电容的电阻RC延迟等。的时间常数
开关比典型的驱动信号的上升/下降时间要小得多,它增加了非常小的传播延迟的系统。总线传输延迟
在一个系统中使用的是通过在开关的驱动侧和其上的从动侧的负载相互作用的驱动电路来确定何时切换。
16.测量在开关关闭, A至C ,负载= 50 pF的平行10兆示波器探头,V
IN
在A = 0.0V 。
17.测试的任何设计变更可能影响该参数后。
3
CYBUS3384
订购信息CYBUS3384
速度
(纳秒)
0.25
订购代码
CYBUS3384QCT
CYBUS3384SOCT
包
名字
Q13
S13
套餐类型
24引脚( 150 mil)的QSOP
24引脚( 300密耳)模压SOIC
操作
范围
广告
A
0
A
1
A
2
A
3
A
4
BE
1
A
5
A
6
A
7
A
8
A
9
BE
2
B
0
5.0
B
1
B
2
B
3
B
4
4.0
1K欧姆
10K欧姆
10兆
V
OUT
伏
,
3.0
2.0
B
5
B
6
B
7
B
8
B
9
1.0
0
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
V
IN
,伏
BUS3384-4
BUS3384-3
图1. CYBUS3384
图2. V
OUT
与伏
当设备处于未通电时, CYBUS3384不消耗
电流从I / O或控制输入,并且没有电流
路径从I / O或控制的电源引脚。没有
背部功率或电流消耗的问题时,该设备是非
供电。
该CYBUS3384提供5V之间的理想接口
3.3V部件,由于CYBUS3384提供无信号
开车时,我
CC
要求是小的,仅限于交流开关
N型沟道门,控制电路,以及微量的
I / O泄漏。由于在低电流需求
CYBUS3384 ,可以从降低CYBUS3384 VCC
一个标准的5.0V电源用一个小的,便宜的二极管和一个
电阻器,以提供一个低电流全双向信号的COM
5V逻辑系列信号和3.3V逻辑系列之间的兼容性
信号。
通过添加一个小的,便宜的二极管和电阻器,所述
CYBUS3384 V
CC
电源电压可以被转移到4.3V的
所示
网络连接gure 3 。
5V的信号将被限制在3.3V为
他们通过CYBUS3384 。 3.3V的信号将传递
回通过CYBUS3384不变,并提供相容
ibility与5V TTL输入的要求。请注意,转换
是双向的,并且被限制在3.3V独立哪边的
被驱动到5V 。该CYBUS3384可以转换5V信号
使用在3.3V总线或转换5V总线兼容的信号
与3.3V的组件。
3.3V / 5V电源供电
在某些系统应用中, CYBUS3384必须操作
从5V或3.3V供电,根据状态
应用信息
该CYBUS3384是一个10通道双向固态巴士
开关与“近零”的传播延迟。
该CYBUS3384分为两组网络连接已经N-二常用信
NEL的MOSFET。每个组都有一个独立的控制输入
输出使能(见
图1)。
因为N沟道
MOSFET在物理上是对称的,该器件的引脚可以作为
输入或输出。
两个使能输入(BE
1
并
2
)意义上的TTL电平信号
并驱动所述N沟道MOSFET的栅极至VCC。同
在V门
CC
时,输出电压将跟随输入电压
高达V
CC
负的阈值电压。在这一点上
N沟道MOSFET开始关闭,迅速增加的
有效电阻(R
ON
),这样进一步增加输入
电压不再提高输出电压(见
图2)。
当任一输入或CYBUS3384的输出接近零
伏,栅极是在V
CC
,该装置是完全导通, (低电阻
tance )和可通过大电流在两个方向上。
在这种条件下, CYBUS3384输入是直接连
编到输出。
该CYBUS3384不提供信号驱动器本身。作为结果的
的CYBUS3384输出上升和下降时间确定
由设备驱动CYBUS3384输入,而不是
CYBUS3384本身。
的传播延迟所贡献CYBUS3384是第ES
sentially为零时,N沟道栅极是在V
CC
.
4
CYBUS3384
该系统。如果发生这种情况,示出在电路
图4
可以
加入步骤3.3V电源达到额定5V电平。该
成本低,在网络gure显示高英法fi效率逐步递增调节
可从德州仪器和其他供应商。该
二极管装置会自动选择活动的供应。
标准的硅二极管可以使用,因为该
CYBUS3384 V
CC
为特定网络版在4.0V 。
+5V
V
CC
在使用中。通常情况下,子系统总线输入ESD保护税务局局长
cuits由一对钳位二极管,以限制输入电压
游览最大的V
CC
+ VT和-Vt (见
图5)。
从这些原因VCC ESD钳位二断电
颂歌连接电路死者输入到GND ,常显Fi的
着增加总线负载和功耗(见
图 -
URE 6 ) 。
放置在负载的输入端的CYBUS3384是
断开有效地防止了总线负载和其相关
ated问题。
5.0V EPROM
3.3V逻辑
4.3 V
CC
3.3V的CPU
5.0V的I / O
3.3V DRAM
CYBUS3384
3.3V < - > 5.0V
变流器
5.0V总线
芯片组
V
t
V
t
BUS3384-7
5.0V的I / O
图5.门输入(电源ON)
BUS3384-5
图3.系统的CYBUS3384
为5V TTL至3V转换器
5V
5V
V
CC
CYBUS3384
BUS3384-6
V
CC
V
t
STEP- UP REG 。
3.3V
V
t
图4. 3.3V / 5V电源开关
低功耗总线隔离
现代电池供电的系统依赖于内部电源MAN-
理计划,从子系统没有断开电源
BUS3384-8
图6.门输入(电源OFF)
5