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SN74GTLP1395
两个1位LVTTL至GTLP可调节边沿速率总线收发器
剖分LVTTL端口,反馈路径和可选极性
SCES349C - 2001年6月 - 修订2006年1月
特点
TI- OPC电路限制呼入
不均衡负载背板
OEC 电路提高了信号完整性和
降低电磁干扰
GTLP之间的双向信号接口
水平和LVTTL逻辑电平
拆分LVTTL端口提供一个反馈路径
为控制和诊断监视
LVTTL接口是5V容限
高驱动GTLP输出( 100 mA时)
LVTTL输出( -24毫安/ 24 mA)的
可变边沿速率控制( ERC )输入
选择GTLP上升和下降时间为最佳
在数据传输速率和信号完整性
分布式负载
I
关闭
,上电三态和BIAS V
CC
支持
直播插入
极性控制选择True或
互补输出
闭锁性能超过100mA的每
JESD 78 , II类
ESD保护超过JESD 22
- 2000 -V人体模型( A114 -A )
- 200 -V机型号( A115 -A )
- 1000 -V带电器件模型( C101 )
DGV , DW ,或PW包装
( TOP VIEW )
1Y
1T/C
2Y
GND
1OEAB
V
CC
1A
GND
2A
2OEAB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
1OEBY
2T/C
2OEBY
GND
1B
ERC
2B
GND
V
REF
BIAS V
CC
描述/订购信息
该SN74GTLP1395是两个1位,高驱动器, 3线总线收发器,提供LVTTL至GTLP和
GTLP至LVTTL信号电平转换为应用程序,如原发性和继发性时钟,需要
单独的输出使能和真/补充控制。该器件允许透明和倒
有独立的LVTTL输入和LVTTL输出管脚,其中提供反馈的数据传输的透明模式
路径控制和诊断监视。该装置提供卡操作之间的高速接口
在LVTTL逻辑电平与背板的GTLP信号电平操作,并特别设计了工作
德州仪器3.3 -V 1394背板物理层控制器。高速(约3倍的速度比
标准LVTTL或TTL )背板操作是GTLP降低输出摆幅( <1 V)的直接结果,减少
输入阈值电平,改进了差分输入, OEC电路和TI - OPC电路。提高GTLP OEC
和TI- OPC电路最大限度地减少公交车的稳定时间,并设计和测试使用多个背板
模型。高驱动器允许入射光波的开关在重负载背板,与等效负载
阻抗下降到11
Ω.
GTLP是发射接收逻辑器件( GTL ) JEDEC标准JESD 8-3的德州仪器衍生物。
该SN74GTLP1395的交流规范仅给出在优选的更高的噪声容限GTLP ,但用户
具有使用该装置在任GTL的灵活性(Ⅴ
TT
= 1.2 V和V
REF
= 0.8 V)或GTLP (V
TT
= 1.5 V和
V
REF
= 1 V)的信号电平。有关在FB + / BTL应用程序中使用GTLP设备的信息,请参阅TI的应用
报告,
德州仪器GTLP常见问题,
文献编号SCEA019 ,并
GTLP在BTL
应用程序,
文献编号SCEA017 。
正常情况下,而B端口操作在GTLP信号电平。在A口和控制输入操作的LVTTL逻辑电平,
但5 -V宽容与TTL和5 V CMOS器件兼容。 V
REF
是B端口差分输入
参考电压。
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并在得克萨斯州的关键应用程序使用
仪器的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
TI- OPC , OEC是德州仪器的商标。
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合占德州条款规范
仪器标准保修。生产加工过程中不
不一定包括所有参数进行测试。
版权所有 2001-2006 ,德州仪器
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剖分LVTTL端口,反馈路径和可选极性
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描述/订购信息(续)
这个装置是用我住插入应用程序完全指定
关闭
,上电三态和BIAS V
CC
。在我
关闭
电路禁止输出,防止损坏电流回流,通过该装置在通电时
下来。该电三态电路置于高阻抗状态下的输出在上电期间和电源
下来,从而防止驱动冲突。偏压V
CC
电路预充电和前提条件的B端口输入/输出
的连接,从而防止卡插入或移除期间在背板上的活动数据的干扰,并
允许真正的实时插入能力。
这GTLP器件采用TI -OPC电路,主动限制所造成的不当终止过冲
背板,在低到高的信号跃变不均匀分布卡,或空槽。这提高了信号
被保持在较高频率的完整性,从而允许足够的噪声容限。
高驱动GTLP背板接口器件具有可调的边沿速率控制( ERC ) 。更改ERC
之间的低和高输入电压调节B端口输出上升时间和下降时间。这允许设计人员
优化系统的数据传输率和信号完整性的背板负载。
当V
CC
是在0和1.5伏特,该装置是在上电期间或断电的高阻抗状态。
然而,为了确保以上1.5伏的高阻抗状态,输出使能(OE )输入应当连接到V
CC
通过上拉电阻;该电阻的最小值由的所述电流吸收能力决定
驱动程序。
订购信息
T
A
SOIC - DW
-40 ° C至85°C
TSSOP - PW
TVSOP - DGV
VFBGA - GQN
(1)
包
(1)
管
磁带和卷轴
磁带和卷轴
磁带和卷轴
磁带和卷轴
订购型号
SN74GTLP1395DW
SN74GTLP1395DWR
SN74GTLP1395PWR
SN74GTLP1395DGVR
SN74GTLP1395GQNR
顶部端标记
GTLP1395
GP395
GP395
GP395
包装图纸,标准包装数量,热数据,符号和PCB设计指南可在
www.ti.com/sc/package 。
GQN包
( TOP VIEW )
1
A
B
C
D
E
2
3
4
端子分配
1
A
B
C
D
E
1T/C
GND
V
CC
GND
2OEAB
2
1Y
GND
1OEAB
GND
2A
3
1OEBY
2Y
ERC
1A
BIAS V
CC
4
2T/C
2OEBY
1B
2B
V
REF
2
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剖分LVTTL端口,反馈路径和可选极性
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功能说明
输出使能( 1OEAB , 1OEBY )和极性控制( 1T / C)的输入控制1A,1B,和1Y 。 2OEAB , 2OEBY ,
和2T / C控制图2A ,2B和2Y 。
OEAB控制B端口的活动。当OEAB是低时,B端口的输出是活动的。当OEAB高,
B-输出端口被禁用。
单独的一个LVTTL输入, Y输出为控制和诊断监视的反馈路径。 OEBY
控制Y输出。当OEBY为低电平时, Y输出处于激活状态。当OEBY为高时, Y输出被禁止。
T / C选择在两个方向上的数据传输的极性。当T / C为高电平时,数据传输是真实的,而A
数据转到B总线和B的数据去Y总线。当T / C为低时,数据传输是互补的,并且
倒立的数据进入到B总线和倒B数据去Y总线。
功能表
输出控制
输入
T / C
X
H
H
H
L
L
L
OEAB
H
L
H
L
L
H
L
OEBY
H
H
L
L
H
L
L
产量
Z
数据到B总线
B数据为Y总线
数据到B总线B数据为Y总线
倒数据到B总线
倒B数据为Y总线
倒数据到B总线,
倒B数据为Y总线
模式
隔离
真正的透明
真正的透明
反馈路径
倒透明
倒透明
反馈路径
ABC
输出边沿速率控制(ERC )
输入
ERC
逻辑电平
H
L
产量
B- PORT
边沿速率
慢
快
3
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逻辑图(正逻辑)
V
REF
ERC
1OEAB
1T/C
12
15
5
2
1A
7
16
1B
1OEBY
1Y
20
1
2OEAB
2T/C
2A
10
19
14
9
18
3
2B
2OEBY
2Y
显示引脚数都为DGV , DW和PW包。
4
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绝对最大额定值
(1)
在工作自由空气的温度范围内(除非另有说明)
最小最大
V
CC
BIAS V
CC
V
I
V
O
I
O
I
O
I
IK
I
OK
电源电压范围
输入电压范围
(2)
电压范围应用于任何输出
在高阻抗或电源关断状态
(2)
目前进入低状态的任何输出
目前进入高状态的任何输出
(3)
连续电流通过每个V
CC
或GND
输入钳位电流
输出钳位电流
V
I
& LT ; 0
V
O
& LT ; 0
DGV包
θ
JA
封装的热阻抗
(4)
DW包装
GQN包
PW包
T
英镑
(1)
(2)
(3)
(4)
存储温度范围
–65
A输入, ERC和控制输入
端口B和V
REF
输出
B端口
输出
B端口
–0.5
–0.5
–0.5
–0.5
–0.5
4.6
7
4.6
7
4.6
48
200
48
±100
–50
–50
92
58
78
83
150
°C
° C / W
单位
V
V
V
mA
mA
mA
mA
mA
超越那些在"absolute最大ratings"上市的强调可能会造成永久性损坏设备。这些压力额定值
只,而根据"recommended操作指示的装置,在这些或超出任何其他条件的功能操作
conditions"是不是暗示。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。
如果输入和输出钳位电流额定值是所观察到的输入和输出负电压额定值可能被超过。
此电流流仅当输出处于高状态和V
O
& GT ; V
CC
.
封装的热阻抗的计算按照JESD 51-7 。
5