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SN65LBC171 , SN75LBC171
三重微分收发器
SLLS460A - 2000年11月 - 修订2001年2月
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
三个差分收发器中的一个
信令速率
1
高达30Mbps的
低功耗和高速
专为TIA / EIA- 485, TIA / EIA- 422 ,ISO
8482和ANSI X3.277 ( HVD SCSI快20 )
应用
共模总线电压范围
-7 V至12 V
ESD保护总线端子模块
超过12千伏
驱动器输出电流高达
±60
mA
热关断保护
司机正,负电流
限制
上电,掉电无干扰
手术
引脚兼容的SN75ALS171
可在紧缩小外形封装
SN65LBC171DB (标记为BL171 )
SN75LBC171DB (标记为LB171 )
SN65LBC171DW (标记为65LBC171 )
SN75LBC171DW (标记为75LBC171 )
( TOP VIEW )
1R
1DE
1D
GND
GND
2R
2DE
2D
3R
3DE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
1B
1A
RE
CDE
V
CC
2B
2A
3B
3A
3D
逻辑图
CDE
1DE
1D
RE
1R
2DE
2D
1A
1B
描述
该SN65LBC171和SN75LBC171是
设计为单片集成电路
在点对多点的双向数据通信
母线的传输线。潜在的应用
包括串行或并行数据传输,电缆
外围总线与双轴线,丝带,或
双绞线布线。这些器件适用
为Fast- 20 SCSI和可传送或接收
数据脉冲短至25纳秒,比歪斜少
3纳秒。
这些设备组合三个三态差分
线路驱动器和三个差分输入线
接收器,所有这些都从一个单一的5 V电源供电
电源。
2A
2B
2R
3DE
3D
3A
3B
3R
驱动器差分输出与接收器差分输入内部连接形成三个
被设计为提供最小的负载与总线每当驱动器差分输入/输出( I / O)总线接口
禁用或V
CC
= 0。这些端口具有宽共模电压范围使该器件非常适合
党的在线应用在长距离电缆。
在SN75LBC171的特点是操作在0 ℃的温度范围内,以70℃。该SN65LBC171
特点是工作在-40° C至85°C的温度范围内。
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并且在关键的应用程序中使用
德州仪器公司的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
行1The信令速率是电压转变被每秒表示的单位bps的取得数(位每秒) 。
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合每德州仪器条款规范
标准保修。生产加工并不包括
所有测试参数。
版权
2001年,德州仪器
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达拉斯,德克萨斯州75265
1
SN65LBC171 , SN75LBC171
三重微分收发器
SLLS460A - 2000年11月 - 修订2001年2月
可选项
{
TA
0 ° C至70℃
- 40 ° C至85°C
塑料小外形
( JEDEC MS -013 )
SN75LBC171DW
SN65LBC171DW
塑料收缩小外形
(JEDEC MO- 150)
SN75LBC171DB
SN65LBC171DB
加上R后缀为录音和卷轴
功能表
每个驱动程序
输入
D
H
L
开放
X
X
X
X
启用
DE
CDE
H
H
H
H
H
H
L
X
X
L
开放
X
X
开放
输出
A
B
H
L
L
H
L
H
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
每个接收器
差分输入使能输出
( VA - VB )
RE
R
VID
0.2 V
- 0.2 V < < VID 0.2 V
VID
– 0.2 V
X
开放
L
L
L
H
L
H
?
L
Z
H
H =水平高, L =水平低,X =无关,
Z =高阻抗(关) ? =不确定
等效输入和输出示意图说明
D, DE , CDE INPUTS
VCC
RE输入
VCC
VCC
100 k
1 k
输入
输入
1 k
40
产量
右输出
8V
100 k
8V
A输入
VCC
16 V
输入
16 V
4 k
100 k
18 k
输入
4 k
16 V
B输入
VCC
4 k
18 k
100 k
16 V
4 k
4 k
4 k
VCC
A和B输出
16 V
18 k
产量
16 V
2
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SN65LBC171 , SN75LBC171
三重微分收发器
SLLS460A - 2000年11月 - 修订2001年2月
绝对最大额定值
电源电压,V
CC
(见注1 )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.3 V至6 V
电压范围在任何总线I / O端子(稳态) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -10 V至15 V
电压输入范围, A和B , (通过100瞬态脉冲
,
见图12) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -30 V至30 V
电压范围内,在任何DE ,RE或CDE终端。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 0.5 V到V
CC
+ 0.5 V
静电放电:人体模型(A , B, GND ) (见注2 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 12千伏
所有引脚。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 5千伏
带电器件模型(所有引脚) (见注3 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1千伏
连续总功率耗散
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
见功耗额定值表
存储温度范围,T
英镑。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
-65_C到150_C
铅温度1.6毫米(1/16英寸)的距离的情况下为10秒。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 260℃
超出“绝对最大额定值”列出的强调可能会造成永久性损坏设备。这些压力额定值只,和
该设备在这些或超出下标明的任何其他条件的功能操作“推荐工作条件”不
暗示。暴露于长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。
注:1.所有的电压值,除了差分I / O总线的电压,是相对于网络的接地端子。
2.经测试符合JEDEC标准22 ,测试方法A114 -A 。
3.经测试符合JEDEC标准22 ,测试方法C101 。
功耗额定值表
DB
DW
TA
25°C
额定功率
995毫瓦
1480毫瓦
降额因子
以上TA = 25°C
8.0毫瓦/°C的
11.8毫瓦/°C的
TA = 70℃
额定功率
635毫瓦
950毫瓦
TA = 85°C
额定功率
515毫瓦
770毫瓦
这是结到环境的热阻的倒数时,板装且没有空气流动。
推荐工作条件
电源电压VCC
电压在任何总线I / O端子
高电平输入电压, VIH
低电平输入电压, VIL
差分输入电压, VID
输出电流
经营自由的空气温度, TA
自由的空气温度
A,B
DE , CDE
DE CDE , RE
一个相对于B
司机
接收器
SN75LBC171
SN65LBC171
4.75
–7
2
0
–12
–60
–8
0
–40
5
最大
5.25
12
VCC
0.8
12
60
8
70
85
单位
V
V
V
V
mA
°C
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3
SN65LBC171 , SN75LBC171
三重微分收发器
SLLS460A - 2000年11月 - 修订2001年2月
驱动部分
电气特性在推荐工作条件
参数
VIK
VO
| VOD ( SS ) |
( )
输入钳位电压
D, DE , CDE
开路输出电压(单端)
圣吨吨的diff
TI L T吨LT
稳态差分输出电压
变化的差分输出电压
幅度| VOD (H ) | - | VOD ( L) |
稳态共模输出电压
变化在稳态共模
输出电压(VOC (H) - 的VOC ( L))为
输入电流
输出电流与电源关闭
输出短路电流
电源电流(启用驱动器)
测试条件
II = 18毫安
A或B ,空载
空载
RL = 54
,
见图1
用共模负载,请参阅图2
V
OD
VOC ( SS )
V
OC ( SS )
II
IO
IOS
ICC
–1.5
0
3.8
1
1
–0.2
RL = 54
,
F
CL = 50 pF的
见图1
2
–0.2
D, DE , CDE
VCC = 0 V ,
VO = -7 V至12 V ,
在0V或VCC ,
VO = -7 V至12 V
参见图7
CDE , DE , RE在
VCC ,空载
–100
–700
–250
14
2.4
4.3
1.6
1.6
TYP
–0.7
VCC
VCC
2.4
2.4
0.2
2.8
0.2
100
900
250
20
最大
单位
V
V
V
V
V
V
V
V
A
A
mA
mA
所有典型值是在VCC = 5 V和TA = 25 ℃。
最小VOD可能不完全符合TIA / EIA- 485 -A在低于0°C的工作温度。系统设计人员应采取可能
较低的输出信号到在确定的最大信号发送距离。
开关特性在推荐工作条件
参数
TPLH
的TPH1
tr
tf
TSK ( P)
TSK ( O)
TSK ( PP)
TPLH
的TPH1
tr
tf
TSK ( P)
TSK ( O)
TSK ( PP)
tpZH
tPHZ
差分输出的传播延迟,从低到高
差分输出的传播延迟,从高至低
差分输出上升时间
差分输出下降时间
脉冲偏斜| ( tPLH的 - 的TPH1 ) |
输出偏移
部分到部分skew
差分输出的传播延迟,从低到高
差分输出的传播延迟,从高至低
差分输出上升时间
差分输出下降时间
脉冲偏斜| ( tPLH的 - 的TPH1 ) |
输出偏移
部分到部分skew
输出使能时间为高层
从高电平输出禁止时间
参见图5
15
18
参见图4
4,
( HVD SCSI双端接负载)
3
3
3
3
7
7.5
7.5
7.5
RL = 54
,
见图3
CL = 50 pF的,
pF
测试条件
4
4
3
3
典型值
8.5
8.5
7.5
7.5
最大
12
11
11
11
2
1.5
2
10
10
12
12
3
1.5
2.5
25
25
ns
ns
ns
单位
tPZL
输出使能时间为低电平
10
25
参见图6
ns
tPLZ
从低电平输出禁止时间
17
25
输出偏斜(啧(○) )是与所有的连接在一起的输入端的单个设备的输出之间的时间延迟差的大小。
部件到部件歪斜(啧(页) )是两个设备时,任何指定的终端之间的传播延迟时间之差的大小
这两个设备具有相同的输入信号,相同的电源电压,在相同温度下进行操作,并且具有相同的封装和测试
电路。
4
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SN65LBC171 , SN75LBC171
三重微分收发器
SLLS460A - 2000年11月 - 修订2001年2月
接收器部分
电气特性在推荐工作条件
参数
VIT +
维特
VHYS
VOH
VOL
II
II
RI
正向差分输入电压阈值
负向差分输入电压阈值
滞后电压( VIT + - 维特)
高电平输出电压
低电平输出电压
线路输入电流
输入电流
输入阻抗
VID = 200 mV时, IOH = -8毫安,见图10
VID = -200 mV时, IOL = -8毫安,见图10
其他输入= 0 V
RE
A,B
A, B,D开,
RE ,DE和CDE为0V
VI = 12 V
VI = -7 V
4
0
–0.7
–100
12
16
100
–0.2
40
4.7
0.2
VCC
0.4
0.9
测试条件
TYP
最大
0.2
单位
V
mV
V
mA
A
k
mA
ICC
电源电流(接收使能)
所有典型值是在VCC = 5 V和TA = 25 ℃。
开关特性在推荐工作条件
参数
TPLH
的TPH1
tr
tf
tpZH
tPHZ
tPZL
tPLZ
TSK ( P)
TSK ( O)
传播延迟时间,从低到高的电平输出
传播延迟时间,从高至低电平输出
接收器输出上升时间
接收器输出下降时间
接收器输出使能时间,以高电平
接收器输出禁止时间从高级别
接收器输出使能时间为低电平
接收器输出使能时间,以高电平
脉冲偏斜( | ( tPLH的 - 的TPH1 | )
输出偏斜
}
见图10
见图11
VID = -3 V至3 V见图9
3
V,
测试条件
7
7
1.3
1.3
26
29
典型值
最大
16
16
3
3
40
40
40
40
2
1.5
单位
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
TSK ( PP)
部分到部分斜
w
3
ns
输出偏斜(啧(○) )是与所有的连接在一起的输入端的单个设备的输出之间的时间延迟差的大小。
部件到部件歪斜(啧(页) )是两个设备时,任何指定的终端之间的传播延迟时间之差的大小
这两个设备具有相同的输入信号,相同的电源电压,在相同温度下进行操作,并且具有相同的封装和测试
电路。
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    联系人:杨小姐
    地址:深圳市福田区振兴路156号上步工业区405栋3层

    SN65LBC171DBR
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    -
    -
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电话:010-62962871、62104931、 62106431、62104891、62104791
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地址:海淀区中关村大街32号和盛嘉业大厦10层1008室
SN65LBC171DBR
TI/德州仪器
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SN65LBC171DBR
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SN65LBC171DBR
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Texas Instruments
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