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DP8308 8位三态双向收发器(非反相)
1996年2月
DP8308 8位三态
双向收发器(非反相)
概述
的DP8308是高速肖特基8位三态bidi-
rectional收发器设计提供双向驱动
对于面向总线的微处理器和数字通信
系统它能够在A口下沉16毫安和
48毫安在B口(总线端口) PNP输入,低输入
电流和增加的产量高(Ⅴ
OH
)级别允许的COM
兼容性与MOS CMOS等技术,
有较高的门槛,减少驱动器的能力在额外
和灰设有无干扰功率上下的B端口上
防止电力系统总线上错误的故障
向上或向下
DP8308的特点是与发送( T)和接收(R )
控制输入
特点
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
8位双向数据流,降低系统包
双向三态输入输出接口
公交导向系统
PNP输入,降低输入负载
与TTL MOS ,输出高电压接口
CMOS
48毫安300 pF的总线驱动能力
引脚排列简化了系统的互连
自主T和R控制的多功能性
紧凑的20引脚双列直插式封装
总线端口无故障电源上下
逻辑连接图
双列直插式封装
TL F 8795 - 1
逻辑表
控制输入
发送
1
0
1
0
接受
0
1
1
0
RESULTING条件
一个端口
OUT
IN
三州
B端口
IN
OUT
三州
TL F 8795 - 2
顶视图
订单号DP8308N
见NS包装数N20A
主动
这不是一个预定的逻辑状态,并可能导致振荡
TRI- STATE是美国国家半导体公司的注册商标。
C
1996年美国国家半导体公司
TL F 8795
RRD - B30M36印制在U S A
HTTP
WWW国家COM
绝对最大额定值
(注1 )
如果是用于军事航空领域的专用设备是必需的
请向美国国家半导体销售
办公经销商咨询具体可用性和规格
电源电压
输入电压
输出电压
储存温度
在25℃时最大功率耗散
腔体套餐
模压封装
引线温度(焊接4秒)
7V
5 5V
5 5V
b
65℃,以
a
150 C
推荐工作
条件
电源电压(V
CC
)
DP7308
DP8308
温度(T
A
)
DP7308
DP8308
45
4 75
b
55
最大
55
5 25
a
125
a
70
单位
V
V
C
C
0
1667毫瓦
1832毫瓦
260 C
减免腔封装11 1毫瓦C以上25°C减免模塑封装
14 7毫瓦C以上25°C
DC电气特性
(注2和3)
符号
端口( A0 -A7 )
V
IH
V
IL
V
OH
V
OL
I
OS
I
IH
I
I
I
IL
V
I
OD
逻辑' 1', '输入电压
逻辑'' 0 ''输入电压
T
e
V
IL
R
e
2 0V
T
e
V
IL
R
e
2 0V
DP8308
DP7308
逻辑' 1 '输出电压牛逼
e
2 0V
e
V
IL
逻辑' 0 '输出电压
输出短路
当前
逻辑' 1', '输入电流
输入电流最大
输入电压
逻辑'' 0 ''输入电流
输入钳位电压
输出输入
TRI- STATE电流
T
e
2 0V
R
e
V
IL
T
e
2 0V
e
V
IL
V
O
e
0V
V
CC
e
马克斯(注4 )
T
e
V
IL
R
e
2 0V V
IH
e
2 7V
R
e
T
e
2 0V V
CC
e
MAX V
IH
e
5 25V
T
e
V
IL
R
e
2 0V V
IN
e
0 4V
T
e
R
e
2 0V我
IN
E B
12毫安
T
e
R
e
2 0V
V
IN
e
0 4V
V
IN
e
4 0V
T
e
2 0V
e
V
IL
T
e
2 0V
e
V
IL
20
DP8308
DP7308
V
OH
逻辑' 1 '输出电压牛逼
e
V
IL
R
e
2 0V
I
OH
E B
0 4毫安
I
OH
E B
5毫安
I
OH
E B
10毫安
V
OL
I
OS
I
IH
I
I
I
IL
V
I
OD
逻辑'' 0 ''输出电压牛逼
e
V
IL
R
e
2 0V
输出短路
当前
逻辑' 1', '输入电流
输入电流最大
输入电压
逻辑'' 0 ''输入电流
输入钳位电压
输出输入
TRI- STATE电流
T
e
V
IL
R
e
2 0V V
O
e
0V
V
CC
e
马克斯(注4 )
T
e
2 0V
e
V
IL
V
IH
e
2 7V
T
e
R
e
2 0V V
CC
e
MAX V
IH
e
5 25V
T
e
2 0V
e
V
IL
V
IN
e
0 4V
T
e
R
e
2 0V我
IN
E B
12毫安
T
e
R
e
2 0V
V
IN
e
0 4V
V
IN
e
4 0V
2
b
70
b
0 7
参数
条件
典型值
最大
单位
20
08
07
V
CC
b
1 15 V
CC
b
0 7
27
3 95
0 35
03
b
10
b
38
V
V
V
V
V
05
04
b
75
I
OH
E B
0 4毫安
I
OH
E B
3毫安
I
OL
e
16毫安( 8308 )
I
OL
e
8毫安(两者)
V
V
mA
mA
mA
mA
V
mA
mA
01
80
1
b
70
b
0 7
b
200
b
1 5
b
200
80
B端口( B0 B7 )
V
IH
V
IL
逻辑' 1', '输入电压
逻辑'' 0 ''输入电压
V
08
07
V
CC
b
1 15 V
CC
b
0 8
27
24
39
36
03
04
b
25
b
50
V
V
V
V
V
I
OL
e
20毫安
I
OL
e
48毫安
04
05
b
150
V
V
mA
mA
mA
mA
V
mA
mA
01
80
1
b
200
b
1 5
b
200
a
200
HTTP
WWW国家COM
DC电气特性
(注2及3 ) (续)
符号
参数
条件
典型值
最大
单位
控制输入牛逼
V
IH
V
IL
逻辑' 1', '输入电压
逻辑'' 0 ''输入电压
DP8308
DP7308
I
IH
I
I
I
IL
逻辑' 1', '输入电流
最大输入电流
逻辑'' 0 ''输入电流
V
IH
e
2 7V
V
CC
e
MAX V
IH
e
5 25V
V
IL
e
0 4V
R
T
V
输入钳位电压
I
IN
E B
12毫安
b
0 1
b
0 25
b
0 8
20
08
07
05
20
10
b
0 25
b
0 5
b
1 5
V
V
V
mA
mA
mA
mA
V
电源电流
I
CC
电源电流
T
e
R
e
2 0V V
IN
e
0 4V V
CC
e
最大
T
e
V
INA
e
0 4V
e
2V V
CC
e
最大
70
90
100
140
mA
mA
AC电气特性
V
CC
e
5V
符号
参数
端口数据模式规范
t
PDHLA
t
PDLHA
t
PLZA
t
PHZA
t
PZLA
t
PZHA
传播延迟为逻辑'' 0''从
B端口到端口
传播延迟为逻辑' 1 ''从
B端口到端口
从逻辑'' 0 ''传播延迟
TRI- STATE从研发到端口
从逻辑' 1 ''传播延迟
TRI- STATE从研发到端口
传播延迟从TRI- STATE到
逻辑'' 0''从研发到端口
传播延迟从TRI- STATE到
逻辑' 1 ''从研发到端口
T
A
e
25 C
条件
典型值
最大
单位
T
e
2 4V
e
0 4V
(图A )
R1
e
R2 1K
e
5K C1
e
30 pF的
T
e
2 4V
e
0 4V
(图A )
R1
e
R2 1K
e
5K C1
e
30 pF的
B0到B7
e
0 4V牛逼
e
2 4V
(图B )
S3
e
1 R5
e
1K C4
e
15 pF的
B0到B7
e
2 4V吨
e
2 4V
(图B )
S3
e
0 R5
e
1K C4
e
15 pF的
B0到B7
e
0 4V牛逼
e
2 4V
(图B )
S3
e
1 R5
e
1K C4
e
30 pF的
B0到B7
e
2 4V吨
e
2 4V
(图B )
S3
e
0 R5
e
5K C4
e
30 pF的
14
13
11
8
24
21
18
18
15
15
35
30
ns
ns
ns
ns
ns
ns
B端口数据模式规范
t
PDHLB
传播延迟为逻辑'' 0''从
一个端口B端口
传播延迟为逻辑' 1 ''从
一个端口B端口
从逻辑'' 0 ''传播延迟
TRI- STATE从T到B端口
从逻辑' 1 ''传播延迟
TRI- STATE从T到B端口
传播延迟从TRI- STATE到
从T A逻辑'' 0 ''到B端口
传播延迟从TRI- STATE到
从T A逻辑' 1 '到B端口
T
e
0 4V
e
2 4V
(图A )
R1
e
100X R2
e
1K C1
e
300 pF的
R1
e
667X R2
e
5K C1
e
45 pF的
T
e
0 4V
e
2 4V
(图A )
R1
e
100X R2
e
1K C1
e
300 pF的
R1
e
667X R2
e
5K C1
e
45 pF的
A0到A7
e
0 4V
e
2 4V
(图B )
S3
e
1 R5
e
1K C4
e
15 pF的
A0到A7
e
2 4V
e
2 4V
(图B )
S3
e
0 R5
e
1K C4
e
15 pF的
A0到A7
e
0 4V
e
2 4V
(图B )
S3
e
1 R5
e
100X C4
e
300 pF的
S3
e
1 R5
e
667X C4
e
45 pF的
A0到A7
e
2 4V
e
2 4V
(图B )
S3
e
0 R5
e
1K C4
e
300 pF的
S3
e
0 R5
e
5K C4
e
45 pF的
18
11
16
11
13
8
23
18
23
18
18
15
ns
ns
ns
ns
ns
ns
t
PDLHB
t
PLZB
t
PHZB
t
PZLB
25
17
24
17
35
25
35
25
ns
ns
ns
ns
t
PZHB
3
HTTP
WWW国家COM
AC电气特性
(续)
注1
''绝对最大额定值''是那些价值超过该设备的安全性不能得到保证除''工作温度
范围'它们不意味着暗示该设备应在这些限制的表进行操作'电气特性'提供了条件,实际
设备操作
注2
除非另有说明,最小最大限制适用于整个推荐工作条件表中列出的电源和温度范围
所有给出的典型值是V
CC
e
5V和T
A
e
25 C
注3
所有电流为器件引脚为正的所有电流超出器件引脚均为负所有电压以地为参考,除非另有说明
注4
只有一个输出在时间应短
开关时间波形和AC测试电路
TL F 8795 - 3
TL F 8795 - 4
C1包括测试夹具电容
图传播延迟从A口与B口或B端口到端口
TL F 8795 - 5
TL F 8795 - 6
C4包括测试夹具电容输入端口是固定的逻辑条件参见AC表
图B传播延迟,从TRI- STATE从研发到端口和T到B端口
HTTP
WWW国家COM
4
5
HTTP
WWW国家COM
DP8308 8位三态双向收发器(非反相)
1996年2月
DP8308 8位三态
双向收发器(非反相)
概述
的DP8308是高速肖特基8位三态bidi-
rectional收发器设计提供双向驱动
对于面向总线的微处理器和数字通信
系统它能够在A口下沉16毫安和
48毫安在B口(总线端口) PNP输入,低输入
电流和增加的产量高(Ⅴ
OH
)级别允许的COM
兼容性与MOS CMOS等技术,
有较高的门槛,减少驱动器的能力在额外
和灰设有无干扰功率上下的B端口上
防止电力系统总线上错误的故障
向上或向下
DP8308的特点是与发送( T)和接收(R )
控制输入
特点
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
8位双向数据流,降低系统包
双向三态输入输出接口
公交导向系统
PNP输入,降低输入负载
与TTL MOS ,输出高电压接口
CMOS
48毫安300 pF的总线驱动能力
引脚排列简化了系统的互连
自主T和R控制的多功能性
紧凑的20引脚双列直插式封装
总线端口无故障电源上下
逻辑连接图
双列直插式封装
TL F 8795 - 1
逻辑表
控制输入
发送
1
0
1
0
接受
0
1
1
0
RESULTING条件
一个端口
OUT
IN
三州
B端口
IN
OUT
三州
TL F 8795 - 2
顶视图
订单号DP8308N
见NS包装数N20A
主动
这不是一个预定的逻辑状态,并可能导致振荡
TRI- STATE是美国国家半导体公司的注册商标。
C
1996年美国国家半导体公司
TL F 8795
RRD - B30M36印制在U S A
HTTP
WWW国家COM
绝对最大额定值
(注1 )
如果是用于军事航空领域的专用设备是必需的
请向美国国家半导体销售
办公经销商咨询具体可用性和规格
电源电压
输入电压
输出电压
储存温度
在25℃时最大功率耗散
腔体套餐
模压封装
引线温度(焊接4秒)
7V
5 5V
5 5V
b
65℃,以
a
150 C
推荐工作
条件
电源电压(V
CC
)
DP7308
DP8308
温度(T
A
)
DP7308
DP8308
45
4 75
b
55
最大
55
5 25
a
125
a
70
单位
V
V
C
C
0
1667毫瓦
1832毫瓦
260 C
减免腔封装11 1毫瓦C以上25°C减免模塑封装
14 7毫瓦C以上25°C
DC电气特性
(注2和3)
符号
端口( A0 -A7 )
V
IH
V
IL
V
OH
V
OL
I
OS
I
IH
I
I
I
IL
V
I
OD
逻辑' 1', '输入电压
逻辑'' 0 ''输入电压
T
e
V
IL
R
e
2 0V
T
e
V
IL
R
e
2 0V
DP8308
DP7308
逻辑' 1 '输出电压牛逼
e
2 0V
e
V
IL
逻辑' 0 '输出电压
输出短路
当前
逻辑' 1', '输入电流
输入电流最大
输入电压
逻辑'' 0 ''输入电流
输入钳位电压
输出输入
TRI- STATE电流
T
e
2 0V
R
e
V
IL
T
e
2 0V
e
V
IL
V
O
e
0V
V
CC
e
马克斯(注4 )
T
e
V
IL
R
e
2 0V V
IH
e
2 7V
R
e
T
e
2 0V V
CC
e
MAX V
IH
e
5 25V
T
e
V
IL
R
e
2 0V V
IN
e
0 4V
T
e
R
e
2 0V我
IN
E B
12毫安
T
e
R
e
2 0V
V
IN
e
0 4V
V
IN
e
4 0V
T
e
2 0V
e
V
IL
T
e
2 0V
e
V
IL
20
DP8308
DP7308
V
OH
逻辑' 1 '输出电压牛逼
e
V
IL
R
e
2 0V
I
OH
E B
0 4毫安
I
OH
E B
5毫安
I
OH
E B
10毫安
V
OL
I
OS
I
IH
I
I
I
IL
V
I
OD
逻辑'' 0 ''输出电压牛逼
e
V
IL
R
e
2 0V
输出短路
当前
逻辑' 1', '输入电流
输入电流最大
输入电压
逻辑'' 0 ''输入电流
输入钳位电压
输出输入
TRI- STATE电流
T
e
V
IL
R
e
2 0V V
O
e
0V
V
CC
e
马克斯(注4 )
T
e
2 0V
e
V
IL
V
IH
e
2 7V
T
e
R
e
2 0V V
CC
e
MAX V
IH
e
5 25V
T
e
2 0V
e
V
IL
V
IN
e
0 4V
T
e
R
e
2 0V我
IN
E B
12毫安
T
e
R
e
2 0V
V
IN
e
0 4V
V
IN
e
4 0V
2
b
70
b
0 7
参数
条件
典型值
最大
单位
20
08
07
V
CC
b
1 15 V
CC
b
0 7
27
3 95
0 35
03
b
10
b
38
V
V
V
V
V
05
04
b
75
I
OH
E B
0 4毫安
I
OH
E B
3毫安
I
OL
e
16毫安( 8308 )
I
OL
e
8毫安(两者)
V
V
mA
mA
mA
mA
V
mA
mA
01
80
1
b
70
b
0 7
b
200
b
1 5
b
200
80
B端口( B0 B7 )
V
IH
V
IL
逻辑' 1', '输入电压
逻辑'' 0 ''输入电压
V
08
07
V
CC
b
1 15 V
CC
b
0 8
27
24
39
36
03
04
b
25
b
50
V
V
V
V
V
I
OL
e
20毫安
I
OL
e
48毫安
04
05
b
150
V
V
mA
mA
mA
mA
V
mA
mA
01
80
1
b
200
b
1 5
b
200
a
200
HTTP
WWW国家COM
DC电气特性
(注2及3 ) (续)
符号
参数
条件
典型值
最大
单位
控制输入牛逼
V
IH
V
IL
逻辑' 1', '输入电压
逻辑'' 0 ''输入电压
DP8308
DP7308
I
IH
I
I
I
IL
逻辑' 1', '输入电流
最大输入电流
逻辑'' 0 ''输入电流
V
IH
e
2 7V
V
CC
e
MAX V
IH
e
5 25V
V
IL
e
0 4V
R
T
V
输入钳位电压
I
IN
E B
12毫安
b
0 1
b
0 25
b
0 8
20
08
07
05
20
10
b
0 25
b
0 5
b
1 5
V
V
V
mA
mA
mA
mA
V
电源电流
I
CC
电源电流
T
e
R
e
2 0V V
IN
e
0 4V V
CC
e
最大
T
e
V
INA
e
0 4V
e
2V V
CC
e
最大
70
90
100
140
mA
mA
AC电气特性
V
CC
e
5V
符号
参数
端口数据模式规范
t
PDHLA
t
PDLHA
t
PLZA
t
PHZA
t
PZLA
t
PZHA
传播延迟为逻辑'' 0''从
B端口到端口
传播延迟为逻辑' 1 ''从
B端口到端口
从逻辑'' 0 ''传播延迟
TRI- STATE从研发到端口
从逻辑' 1 ''传播延迟
TRI- STATE从研发到端口
传播延迟从TRI- STATE到
逻辑'' 0''从研发到端口
传播延迟从TRI- STATE到
逻辑' 1 ''从研发到端口
T
A
e
25 C
条件
典型值
最大
单位
T
e
2 4V
e
0 4V
(图A )
R1
e
R2 1K
e
5K C1
e
30 pF的
T
e
2 4V
e
0 4V
(图A )
R1
e
R2 1K
e
5K C1
e
30 pF的
B0到B7
e
0 4V牛逼
e
2 4V
(图B )
S3
e
1 R5
e
1K C4
e
15 pF的
B0到B7
e
2 4V吨
e
2 4V
(图B )
S3
e
0 R5
e
1K C4
e
15 pF的
B0到B7
e
0 4V牛逼
e
2 4V
(图B )
S3
e
1 R5
e
1K C4
e
30 pF的
B0到B7
e
2 4V吨
e
2 4V
(图B )
S3
e
0 R5
e
5K C4
e
30 pF的
14
13
11
8
24
21
18
18
15
15
35
30
ns
ns
ns
ns
ns
ns
B端口数据模式规范
t
PDHLB
传播延迟为逻辑'' 0''从
一个端口B端口
传播延迟为逻辑' 1 ''从
一个端口B端口
从逻辑'' 0 ''传播延迟
TRI- STATE从T到B端口
从逻辑' 1 ''传播延迟
TRI- STATE从T到B端口
传播延迟从TRI- STATE到
从T A逻辑'' 0 ''到B端口
传播延迟从TRI- STATE到
从T A逻辑' 1 '到B端口
T
e
0 4V
e
2 4V
(图A )
R1
e
100X R2
e
1K C1
e
300 pF的
R1
e
667X R2
e
5K C1
e
45 pF的
T
e
0 4V
e
2 4V
(图A )
R1
e
100X R2
e
1K C1
e
300 pF的
R1
e
667X R2
e
5K C1
e
45 pF的
A0到A7
e
0 4V
e
2 4V
(图B )
S3
e
1 R5
e
1K C4
e
15 pF的
A0到A7
e
2 4V
e
2 4V
(图B )
S3
e
0 R5
e
1K C4
e
15 pF的
A0到A7
e
0 4V
e
2 4V
(图B )
S3
e
1 R5
e
100X C4
e
300 pF的
S3
e
1 R5
e
667X C4
e
45 pF的
A0到A7
e
2 4V
e
2 4V
(图B )
S3
e
0 R5
e
1K C4
e
300 pF的
S3
e
0 R5
e
5K C4
e
45 pF的
18
11
16
11
13
8
23
18
23
18
18
15
ns
ns
ns
ns
ns
ns
t
PDLHB
t
PLZB
t
PHZB
t
PZLB
25
17
24
17
35
25
35
25
ns
ns
ns
ns
t
PZHB
3
HTTP
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AC电气特性
(续)
注1
''绝对最大额定值''是那些价值超过该设备的安全性不能得到保证除''工作温度
范围'它们不意味着暗示该设备应在这些限制的表进行操作'电气特性'提供了条件,实际
设备操作
注2
除非另有说明,最小最大限制适用于整个推荐工作条件表中列出的电源和温度范围
所有给出的典型值是V
CC
e
5V和T
A
e
25 C
注3
所有电流为器件引脚为正的所有电流超出器件引脚均为负所有电压以地为参考,除非另有说明
注4
只有一个输出在时间应短
开关时间波形和AC测试电路
TL F 8795 - 3
TL F 8795 - 4
C1包括测试夹具电容
图传播延迟从A口与B口或B端口到端口
TL F 8795 - 5
TL F 8795 - 6
C4包括测试夹具电容输入端口是固定的逻辑条件参见AC表
图B传播延迟,从TRI- STATE从研发到端口和T到B端口
HTTP
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4
5
HTTP
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