SN74LVC2T45-Q1
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SCES818 - 2010年9月
双位双电源总线收发器
可配置电压转换和3态输出
检查样品:
SN74LVC2T45-Q1
1
特点
通过汽车应用认证
完全可配置的双导轨设计允许
每个端口工作在全1.65 V至
5.5 V电源电压范围
V
CC
隔离特性 - 如果任V
CC
输入是在
GND ,这两个端口都处于高阻抗
状态
DIR输入电路参考V
CCA
低功耗, 10 - mA的最大I
CC
± 24 mA输出驱动电压为3.3 V
I
关闭
支持部分掉电模式
手术
最大数据速率
- 420 Mbps的( 3.3 V至5 V翻译)
- 210 Mbps的(转换为3.3 V )
- 140 Mbps的(转换为2.5 V )
- 75 Mbps的(转换为1.8 V )
描述/订购信息
这种双位同相总线收发器采用两个独立的可配置电源轨。该端口是
旨在跟踪V
CCA
. V
CCA
接受从1.65 V的任何电源电压为5.5 V的端口B用于追踪
V
建行
. V
建行
接受1.65 V至5.5 V的任何电压这使得通用低电压双向
任何的1.8 -V ,2.5 V, 3.3 V,和5 V电压节点之间的翻译。
该SN74LVC2T45 - Q1被设计为两个数据总线之间的异步通信。的逻辑电平
方向控制的( DIR )输入激活任一B端口输出或A口输出。该设备发送
从A路公交车到B总线的数据时, B端口输出被激活,并从B总线到A总线时
在A端口输出被激活。在A和B端口的输入电路始终处于活动状态,并且必须有一个逻辑
高或低级别应用,以防止多余的我
CC
我
CCZ
.
该SN74LVC2T45 - Q1被设计成使得对DIR输入电路由V供给
CCA
.
这个装置是用我的部分掉电应用完全指定
关闭
。在我
关闭
电路禁止输出,
防止有害的电流回流通过该装置,当它被断电。
在V
CC
隔离功能可确保如果任V
CC
输入为GND时,两个端口都处于高阻抗状态。
NanoFree 封装技术是IC封装概念的重大突破,采用了模为
封装。
订购信息
T
A
-40_C到125_C
(1)
VSSOP - DCU
包
(1)
3000卷
订购型号
SN74LVC2T45QDCURQ1
顶部端标记
CAWR
对于最新的封装和订购信息,请参阅封装选项附录本文档的末尾,或见TI
网站:
www.ti.com 。
1
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。
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。
2010 ,德州仪器
SN74LVC2T45-Q1
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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)
民
V
CCA
V
建行
V
I
V
O
V
O
I
IK
I
OK
I
O
q
JA
T
英镑
(1)
(2)
(3)
(4)
电源电压范围
输入电压范围
(2)
电压范围应用于任何输出的高阻抗或电源关断状态
(2)
电压范围应用于任何输出的高或低的状态
(2)
输入钳位电流
输出钳位电流
连续输出电流
连续电流通过V
CC
或GND
封装的热阻抗
(4)
存储温度范围
DCU包装
–65
(3)
最大
6.5
6.5
6.5
V
CCA
+ 0.5
V
建行
+ 0.5
–50
–50
±50
±100
329.4
150
单位
V
V
V
V
mA
mA
mA
mA
° C / W
°C
–0.5
–0.5
–0.5
–0.5
–0.5
一个端口
B端口
V
I
& LT ; 0
V
O
& LT ; 0
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。
V的值
CC
在推荐工作条件表中提供。
封装的热阻抗的计算按照JESD 51-7 。
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(2) (3)
推荐工作条件
(1)
V
CCA
V
建行
电源电压
V
CCI
V
CCO
民
1.65
1.65
最大
5.5
5.5
单位
V
1.65 V至1.95 V
V
IH
高位
输入电压
数据输入
(4)
2.3 V至2.7 V
3 V至3.6 V
4.5 V至5.5 V
1.65 V至1.95 V
V
IL
低电平
输入电压
数据输入
(4)
2.3 V至2.7 V
3 V至3.6 V
4.5 V至5.5 V
1.65 V至1.95 V
V
IH
高位
输入电压
DIR
(参考V
CCA
)
(5)
2.3 V至2.7 V
3 V至3.6 V
4.5 V至5.5 V
1.65 V至1.95 V
V
IL
低电平
输入电压
DIR
(参考V
CCA
)
(5)
2.3 V至2.7 V
3 V至3.6 V
4.5 V至5.5 V
V
I
V
O
输入电压
输出电压
1.65 V至1.95 V
I
OH
高电平输出电流
2.3 V至2.7 V
3 V至3.6 V
4.5 V至5.5 V
1.65 V至1.95 V
I
OL
低电平输出电流
2.3 V至2.7 V
3 V至3.6 V
4.5 V至5.5 V
1.65 V至1.95 V
ΔT/ ΔV
输入转换
上升或下降率
数据输入
2.3 V至2.7 V
3 V至3.6 V
4.5 V至5.5 V
控制输入
T
A
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
工作自由空气的温度
1.65 V至5.5 V
V
CCI
× 0.65
1.7
2
V
CCI
× 0.7
V
CCI
× 0.35
0.7
0.8
V
CCI
× 0.3
V
CCA
× 0.65
1.7
2
V
CCA
× 0.7
V
CCA
× 0.35
0.7
0.8
V
CCA
× 0.3
0
0
5.5
V
CCO
–4
–8
–24
–32
4
8
24
32
20
20
10
5
5
–40
125
°C
NS / V
mA
mA
V
V
V
V
V
V
V
CCI
是V
CC
与输入端口相关联。
V
CCO
是V
CC
与所述输出端口相关联。
该器件的所有未使用的数据输入必须在V举行
CCI
或GND,以确保器件正常工作。请参阅TI申请报告,
慢或浮动CMOS输入的影响,
文献编号SCBA004 。
对于V
CCI
在数据表中,V不指定值
IH
分= V
CCI
× 0.7 V, V
IL
最大值= V
CCI
× 0.3 V.
对于V
CCI
在数据表中,V不指定值
IH
分= V
CCA
× 0.7 V, V
IL
最大值= V
CCA
× 0.3 V.
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