SN75LVDM976 , SN75LVDM977
9通道双模式收发器件
SLLS292B - 1998年4月 - 修订2000年1月
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
9个通道的数据和控制路径
的小型计算机系统接口的
( SCSI )
支持单端和低电压
差分(LVD ) SCSI
CMOS输入电平(' LVDM976 )或TTL
输入电平(' LVDM977 )可用
包括对CDE0 DIFFSENS比较
单端接收器包括噪声
脉冲抑制电路
封装在超薄紧缩小外形
包20密耳端子节距
低残疾人电源电流7 mA
最大
上电/下突波保护
公交车是高阻抗V
CC
= 1.5 V
引脚兼容的SN75976ADGG
高压差分收发器
DGG包装
( TOP VIEW )
描述
该SN75LVDM976和SN75LVDM977有
9收发器,用于发送或接收的
信号或从SCSI数据总线。他们提供
电气兼容性两者的单端
对X3.277信号:1996 - SCSI - 3并行接口
面(快速-20 )和新的低电压differen-
TiAl基信令提出的标准方法
1142 -D- SCSI并行接口 - 2 (SPI -2)。
INV /无
GND
GND
1A
1DE/RE
2A
2DE/RE
3A
3DE/RE
4A
4DE/RE
V
CC
GND
GND
GND
GND
GND
V
CC
5A
5DE/RE
6A
6DE/RE
7A
7DE/RE
8A
8DE/RE
9A
9DE/RE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
CDE2
CDE1
CDE0
9B+
9B
–
8B+
8B
–
7B+
7B
–
6B+
6B
–
V
CC
GND
GND
GND
GND
GND
V
CC
5B+
5B
–
4B+
4B
–
3B+
3B
–
2B+
2B
–
1B+
1B
–
差分驱动器是不对称的。该
SCSI总线使用一个直流偏置的线,以允许
终止失效安全线或信号。此偏压可高达125毫伏和诱导的差
一个对称的驱动器的高到低,低到高的过渡时间。为了降低脉冲歪斜,一个LVD
SCSI驱动器的输出特性变得不对称。换言之,有更多的断言电流
比否定的电流或从驱动器。这允许在总线上的实际差分信号电压为
对称于0V。即使驱动器的输出特性是不对称的,的设计
“ LVDM976司机保持平衡的信号。平衡是指,在各信号线中流动的电流
是几乎相等而方向相反时,是键,一个差分总线的低噪声性能之一。
可选项
包
TA
TSSOP
( DGG )
CMOS输入电平
SN75LVDM976DGG
SN75LVDM976DGGR
TSSOP
( DGG )
TTL输入水平
SN75LVDM977DGG
SN75LVDM977DGGR
0 ° C至70℃
R后缀指定一个录音和缠绕包装。
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。
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
2000年,德州仪器
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描述(续)
在LVD - SCSI总线的信号的对称性要求,意味着你不能再获得一个逻辑反转
通过简单地反转差动信号的连接信号。这需要反转逻辑的能力
会议通过INV /非终端。该输入将是一个低SCSI控制器,高电平有效数据
高为低电平有效的数据。在任一情况下,该收发信机的B +信号必须连接到所述信号+
SCSI总线的线和所述收发器的信号 - 线路的B超。
该CDE0输入包括一个窗口比较器,以检测DIFFSENS线SCSI总线的状态。
这条线是低于0.5V,如果使用单端信号,如果低电压差分之间1.7 V和1.9伏,并且
在2.4 V和5.5 V ,如果高电压差。输出采用单端或特性
LVD因此或将输出为高阻抗,当检测到HVD 。这和INV /不输入,
是唯一差异的SN75976A HVD收发器的业界标准功能。
两种选项都提供,以减少通信之间的接口上的信号噪声容限
控制器和收发器。该SN75LVDM976约为0.5 V逻辑输入电压阈值
CC
。该
SN75LVDM977具有约1.5V的固定逻辑输入电压阈值的输入电压阈值应
选择为邻近的相应的驱动电路的输出电压摆动的中间。
该SN75LVDM976和SN75LVDM977的特点是操作上的自由空气的温度范围内
T
A
= 0°C至70°C 。
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逻辑图(正逻辑)
CDE1
LVD
B
INV /无
SE
+
–
–
+
A
2.4 V
(内部)
CDE0
0.5 V
(内部)
1DEb
1DE/RE
1A
1DEb
1DEa
1REb
1B –
1DEa
1REa
1REb
1REa
1B +
2A
2DE/RE
3A
3DE/RE
4A
4DE/RE
INV /无
CDE2
通道2
通道3
第4频道
SE
LVD
2B –
2B +
3B –
3B +
4B –
4B +
5A
5DE/RE
6A
6DE/RE
7A
7DE/RE
8A
8DE/RE
INV /无
9DE/RE
9DEb
9DEa
CHANNEL 5
CHANNEL 6
CHANNEL 7
8频道
SE
LVD
9DEb
9REb
5B –
5B +
6B –
6B +
7B –
7B +
8B –
8B +
9A
9B –
9DEa
9REa
9B +
9REb
9REa
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逻辑图及功能表
功能表
输入
B–
A
DE / RE
VID
B+
(B+ – B–)
VID
≥
30毫伏
- 30毫伏< VID < 30毫伏
VID -30毫伏
开路
NA
DE / RE
L
L
L
L
H
H
A
NA
NA
NA
NA
L
H
B+
Z
Z
Z
Z
H
L
输出
B–
Z
Z
Z
Z
L
H
A
L
?
H
?
Z
Z
图1.反相LVD收发器
NA
功能表
A
DE / RE
B–
B–
H
L
开路
B+
NA
NA
输入
DE / RE
L
L
L
H
H
A
NA
NA
NA
L
H
B+
L
L
L
L
L
输出
B–
Z
Z
Z
H
L
A
L
H
?
Z
Z
图2.反相单端收发器
A
B–
功能表
输入
A
L
H
L
L
输出
B+
B–
H
L
B+
图3.反相单端驱动
功能表
B–
A
B+
输入
A
L
H
输出
B+
H
L
B–
L
H
图4.反相LVD驱动器
4
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逻辑图和功能表(续)
功能表
B–
A
B+
输入
A
L
H
L
H
输出
B+
B–
H
L
图5.同相LVD驱动器
功能表
B–
VID
B+
输入
(B+ – B –)
VID
≥
30毫伏
- 30毫伏< VID < 30毫伏
VID
≤
= 30毫伏
开路
NA
DE / RE
L
L
L
L
H
H
A
NA
NA
NA
NA
L
H
B+
Z
Z
Z
Z
L
H
输出
B–
Z
Z
Z
Z
H
L
A
H
?
L
?
Z
Z
A
DE / RE
图6.同相LVD收发器
NA
A
DE / RE
B–
输入
B–
H
B+
L
开路
NA
NA
功能表
输出
A
NA
NA
NA
L
H
B+
L
L
L
L
L
B–
Z
Z
Z
L
H
A
H
L
?
Z
Z
DE / RE
L
L
L
H
H
图7.同相单端收发器
A
B–
功能表
输入
B+
A
L
H
L
L
输出
B+
B–
L
H
图8.同相单端驱动
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