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    符合PMBus标准的降压DC/DC转换器??榈慕樯?/h1>

    藏宝阁论坛727999com www.scyxhy.com 除了增加系统板上的电压轨数量外,最新的FPGA和微处理器还要求用于为其供电的紧凑型电源组件具有更高的输出电流。在系统板上管理这种复杂性超出了传统的基于模拟的集成电源解决方案的能力。这种复杂性需要更高水平的系统智能和先进的数字电源管理功能,包括遥测和系统监控,以确保近100%的正常运行时间。据分析师称,电信系统或路由器的经济影响非常大。例如,如果电信系统或路由器由于电源故障而未运行,则在传输期间可能会丢失来自互联网零售商的在线购买,这使得?;杂诹闶凵潭允且幌畲鄹甙旱氖虑?。

    为了满足这些市场需求,Intersil已经准备好符合PMBus标准的50 A全封装数字DC/DC电源???/u>。标签为ISL8272M,它是一个完整的降压DC/DC转换器???,输出电流为50 A,电压范围为0.6 V至5.0 V,输入电压范围为4.5 V至14 V.换句话说,它采用业界标准的12 V或5 V输入轨,采用紧凑型封装,提供更高的输出电流。实际上,它扩展了之前的25 A ISL8270M和33 A ISL8271M数字电源???,使用户可以轻松迁移到更高电流的电源???,采用紧凑的封装,具有宽工作温度范围。

    集成???/p>

    该??橹屑闪烁咝阅苁諴WM控制器,双相功率MOSFET,电感器和无源器件,如图1所示。双相架构结合高性能MOSFET,专有电感器设计和优化封装,可帮助DC/DC??榇拥ジ鼋舸招头庾爸刑峁└叽?0 A的电流转换效率。根据Intersil工业电源产品高级应用工程经理Jian Yin的说法,ISL8272M结合了独特的技术和元件选择,在紧凑的外形中实现了50 A的输出电流能力。 Yin说:“高性能FET,专有的电感器设计,优化的封装结构和出色的散热有助于降低器件的导通,开关和磁芯损耗,并使ISL8272M能够在宽范围内提供50 A的全部输出电流 - 工作温度范围,无需任何气流?!?/p>

    符合PMBus标准的降压DC/DC转换器??榈慕樯? src=

    图1:ISL8272M是50 A数字DC/直流??榻咝阅苁諴WM控制器,双相功率MOSFET,电感器和无源器件组合在一个紧凑的成型HAD封装中。

    除了更高的输出电流外,该??榛鼓芄惶峁┑缭?。峰转换效率为96%(图2)。 Yin将这种高转换性能归功于DC/DC??榈乃嗟绺衅?,该电感器采用了采用3D集成技术的专有设计。在这种设计中,两个绕组构建在单个磁芯上,使得两个绕组的磁通量被部分抵消,从而减小了电感器尺寸和磁芯损耗,Yin说。

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    图2:各种输出电压下VIN = 9 V和300 kHz开关频率下的效率与输出电流的关系。

    观察到随着降压转换比(VIN/VOUT)变高,转换效率开始下降。因此,当输入电压为9 V时,输出电压为5 V时,峰值性能约为96%。当输入电压为1 V时,输入电压为9 V时,峰值性能下降至90%左右。此外,效率仍然很低 - 满载。

    高性能的另一个主要贡献者是该公司专有的包覆成型高密度阵列(HDA)封装,它提供了前所未有的热性能和电气性能组合。为了获得出色的导热性,它使用单层导电封装基板,如图3所示?;贖DA的功率??槭迪至顺錾牡既刃?,主要是通过系统板散热。 “这种裸露的镀金铜芯片焊盘技术不仅具有出色的散热性能,而且还具有出色的电气特性,可提供更低的引线电感以及周边和板内I/O引脚,从而实现易于布线的PCB走线简单的引脚,“尹指出。这些特性使HDA封装的负载点(POL)??槌晌矶嘈掠τ玫睦硐胙≡?,在这些应用中,热和电性能非常重要,同时还需要越来越高的功率密度阈值。

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    图3:ISL8272M采用专有的包覆成型高密度阵列(HDA)封装,采用单层导电封装基板。

    根据Intersil的说法,封装的电源??橛胨行幸档氖胺派璞讣嫒?,可实现全自动化生产。此外,对于高于50 A的输出,它可以置于均流配置,允许最多四个这样的??椴⒘?,以提供200 A的连续电流。

    数字控制

    利用ISL8272M的数字控制环路技术(也称为ChargeMode技术),模拟信号可通过板载ADC立即转换为数字域,使数字信号处理器或计算状态机可处理PWM和反馈环路。 “通过结合n x FSW(开关频率)过采样,多速率采样,用于陷波和相位整形的各种类型的数字滤波器,傅里叶变换等,这提供了更加灵活的控制环路。这个控制回路保持稳定而不影响响应性,“Yin解释说。

    根据Yin的描述,ISL8272M的ChargeMode技术使用多速率采样技术,该技术对错误进行采样并在一次调制信号中多次计算调制信号。转换期。因此,根据Yin的说法,该技术显着减少了群延迟,因此支持非常高带宽的操作。由于群延迟减少,相位滞后显着减少。

    这种超快速和先进的数字控制环路为负载瞬态事件提供单开关周期响应,并最大限度地减少所需的总输出电容。因此,从系统级的角度来看,进一步保证了高密度。

    此外,ISL8272M提供了一个PMBus数字接口,使用户能够将??椴僮鞯乃蟹矫媾渲梦约凹嗍邮淙牒褪涑霾问?。产品数据表显示ISL8272M可与任何SMBus主机设备一起使用。此外,它与PMBus电源系统管理协议规范第I部分和第II部分1.2版兼容。因此,ISL8272M接受大多数标准PMBus命令。使用PMBus命令配置器件时,数据手册建议将使能引脚连接到信号地(SGND)引脚。 SMBus器件地址是唯一必须由外部引脚设置的参数。根据数据表,可以使用PMBus命令设置所有其他器件参数。

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    图4:自ISL8272M的封装以来该A 50转换器集成了所有主要的有源和无源元件,仅需少量外部无源元件即可完成DC/DC转换解决方案。

    为加快设计时间,全封装50 A数字电源使用图形用户界面(GUI)软件PowerNavigator,可以轻松地将??镮SL8272M配置为所需的电源转换解决方案。由于该??樵谌仍銮啃头庾爸屑闪怂兄饕挠性春臀拊丛?,因此外部只需要少量无源元件即可完成解决方案(图4,上图)。

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    网上对于FPGACNN加速的研究已经很多了,神经网络的硬件加速似乎已经满大街都是了,这里我们暂且不讨....
    发表于 03-08 14:44 ? 100次 阅读
    FPGA的CNN实现硬件加速需要考虑这些因素

    设计高密度dcdc转换器时所面临的挑战

    组件技术的进步是降低整体功耗的关键,尤其在较高的开关频率下对滤波器无源组件的尺寸减小更是至关重要。例....
    的头像 Torex产品资讯 发表于 03-08 10:41 ? 506次 阅读
    设计高密度dcdc转换器时所面临的挑战

    快速响应低通滤波器在弱信号测量中的应用资料说明

    本文阐述的是弱电流电压转换测量的一种方法,本对信号抗干扰进行处理,完成对弱电流信号的测量!
    发表于 03-08 08:00 ? 40次 阅读
    快速响应低通滤波器在弱信号测量中的应用资料说明

    罗德与施瓦茨宣布R&S?RTO和R&S?RTP示波器即日起标配16 bit高分辨率模式

    在功率电子领域,用户经常对小信号细节以及高幅度信号感兴趣,比如:对开关电源进行特性分析。高垂直分辨率....
    的头像 罗德与施瓦茨资讯 发表于 03-07 17:14 ? 976次 阅读
    罗德与施瓦茨宣布R&S?RTO和R&S?RTP示波器即日起标配16 bit高分辨率模式

    UCC28064A 具有高轻负载效率的 Natural Interleaving? 转换模式 PFC 控制器

    UCC28064A交错式PFC控制器具有比以前更高的额定功率。该设备使用Natural Interleaving?技术。两个通道都与主机(没有从通道)同步到同一频率。这种方法可以实现更快的响应时间,出色的相间导通时间匹配以及各个通道的过渡模式操作。该器件具有突发模式功能,可实现高轻载效率。突发模式消除了在轻负载操作期间关闭PFC以满足待机功率目标的需要。当与UCC25630x LLC控制器和UCC24624同步整流器控制器配对时,突发模式消除了对辅助反激转换器的需要。 扩展的系统级?;すδ馨ㄊ淙肭费购脱共罨指?,输出过压,开环,过载,软启动,相位故障检测和热关断。额外的故障安全超过电压?;ぃ∣VP)功能可防止中间电压短路,如果未检测到,可能会导致灾难性设备故障。先进的非线性增益可以快速,平稳地响应线路和负载瞬态事件。专线 - 丢失处理可避免重大的电流中断。在突发模式操作期间不切换时,偏置电流的大幅减少可提高待机性能。 特性 输入滤波器和输出电容纹波电流降低 降低电流纹波,实现更高的系统可靠性和更小的大容量电容器 降低EMI滤波器 高轻载效率 用户可调节相位管理和输入电压补偿 突发模式操作具有可调节的突发阈值 帮助实现...
    发表于 01-08 17:50 ? 46次 阅读
    UCC28064A 具有高轻负载效率的 Natural Interleaving? 转换模式 PFC 控制器

    UCC28951 适用于宽输入电压范围的相移全桥控制器

    UCC28951器件是UCC28950的增强版本。它是UCC28950的完全兼容的直接替代品。请参阅应用说明SLUA853以确定要使用的控制器。除了主动控制同步整流器(SR)输出级之外,UCC28951还使用全桥的高级控制。 可编程延迟确保ZVS在各种工作条件下工作,而负载电流自然会调整次级侧同步整流器(SR)的开关延迟。此功能可最大限度地提高整体系统效率。 UCC28951具有许多轻载管理功能,包括突发模式操作和动态SR ON和OFF控制,可在转换到不连续电流模式(DCM)操作期间进行控制。该器件工作在电流模式或电压模式控制??仄德首罡呖杀喑涛? MHz。该器件具有?;すδ?,包括逐周期电流限制,UVLO和热关断。 24引脚TSSOP封装符合RoHS要求。 特性 增强型零电压开关(ZVS)范围 直接同步整流器(SR)控制 轻载效率管理包括: 突发模式操作 不连续导通模式(DCM),具有可编程阈值的动态SR开/关控制 可编程自适应延迟 具有可编程斜率补偿和电压模式控制的平均或峰值电流模式控制 闭环软启动和启用功能 < li>具有双向同步的可编程开关频率高达1 MHz (±3%)支持打嗝模式的逐周期电流限制?;? 150-μA启动电流...
    发表于 01-08 17:48 ? 83次 阅读
    UCC28951 适用于宽输入电压范围的相移全桥控制器

    UCC24624 用于 LLC 转换器的高频双路同步整流器控制器

    UCC24624高性能同步整流器(SR)控制器专用于LC谐振转换器,用SR MOSFET取代有损二极管输出整流器,提高整体系统效率。 UCC24624 SR控制器采用漏极 - 源极电压检测方法实现SR MOSFET的开关控制。实现比例栅极驱动以延长SR导通时间,最小化体二极管导通时间。为了补偿由MOSFET MOSFET寄生电感引起的失调电压,UCC24624实现了可调节的正向关断阈值,以适应不同的SR MOSFET封装。 UCC24624具有内置475 ns导通时间消隐功能,并具有650 ns的关断时间消隐功能,可避免SR错误导通和关断。 UCC24624还集成了双通道互锁功能,可防止两个SR同时打开。具有230V电压检测引脚和28V ABS最大VDD额定值,可直接用于转换器,输出电压高达24.75 V.内部钳位允许控制器通过添加外部限流电阻轻松支持36V输出电压在VDD上。 通过基于平均开关频率的内置待机模式检测,UCC24624可自动进入待机模式,无需使用外部组件。低待机模式电流为180μA,可满足现代空载功耗要求,如CoC和DoE法规。 UCC24624可与URC25630x LLC和UCC28056 PFC控制器一起使用,以实现高效率,同时保持出色的轻载和空...
    发表于 01-08 17:48 ? 77次 阅读
    UCC24624 用于 LLC 转换器的高频双路同步整流器控制器

    UCC3750 源铃声控制器

    UCC3750源振铃控制器为四象限反激式环形发生器电路提供完整的控制和驱动解决方案。 IC控制初级侧开关,当从输入到输出进行电力传输时,该开关被调制。它还控制两个次级开关,在正功率流动期间充当同步整流器开关。当电源输出到电源时,这些开关是脉冲宽度调制的。 UCC3750有一个板载正弦波参考,可编程频率为20Hz,25Hz和50Hz。该参考源自外部连接的高频(32kHz)晶体。两个频率选择引脚控制内部分压器,提供20Hz,25Hz或50Hz的正弦输出。通过将外部产生的正弦波提供给芯片或通过以所需频率的固定倍数为晶体输入提供时钟,环形发生器也可用于其他频率。 UCC3750中包含的其他功能可编程直流电流限制(带缓冲放大器),用于栅极驱动电压的电荷泵电路,内部3V和7.5V基准电压源,三角形时钟振荡器和缓冲放大器,用于在输出电压上增加可编程直流偏移。 UCC3750还提供了一个非专用放大器(AMP),用于满足其他信号处理要求。 特性 为基于反激的四象限放大器拓扑提供控制 具有低THD的板载正弦波参考 不同电话系统的可选振铃频率(20Hz,25Hz和50Hz) 可编程输出幅度和DC偏移 用于短路?;さ闹绷飨蘖? Secondary侧电压模式控制 采用5...
    发表于 01-08 17:48 ? 75次 阅读
    UCC3750 源铃声控制器

    LM25180 具有 65V、1.5A 集成功率 MOSFET 的 42V 输入电压 PSR 反激式转换器

    LM25180是一款初级侧稳压(PSR)反激式转换器,在4.5V至42V的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压,因此,无需使用光耦合器,电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。凭借高度的集成性,可实现简单可靠的高密度解决方案,其中只有一个组件穿过隔离层。通过采用边界导电模式(BCM)开关,可实现紧凑的磁解决方案以及优于±1%的负载和线路调节性能。集成的65V功率MOSFET能够提供高达7W的输出功率并提高应对线路瞬变的余量。 LM25180转换器简化了隔离式直流/直流电源的实施,且可通过可选功能优化目标终端设备的性能。该器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度。其他功能包括内部固定或外部可编程启动,可实现更高效率的可选偏置电源连接,用于可调节线路UVLO的精密使能输入(带迟滞功能),间断模式过载?;ず痛远指垂δ艿娜裙囟媳;?。 LM25180反激式转换器采用8引脚4mm×4mm热增强型WSON封装(引脚间距为0.8mm)。 特性 专为可靠耐用的应用而设计 4.5V至42V的宽输入电压范围 稳定可靠的解决方案,只有一个组件穿过...
    发表于 01-08 17:47 ? 39次 阅读
    LM25180 具有 65V、1.5A 集成功率 MOSFET 的 42V 输入电压 PSR 反激式转换器

    UCC2750 源铃声控制器

    UCC3750源振铃控制器为四象限反激式环形发生器电路提供完整的控制和驱动解决方案。 IC控制初级侧开关,当从输入到输出进行电力传输时,该开关被调制。它还控制两个次级开关,在正功率流动期间充当同步整流器开关。当电源输出到电源时,这些开关是脉冲宽度调制的。 UCC3750有一个板载正弦波参考,可编程频率为20Hz,25Hz和50Hz。该参考源自外部连接的高频(32kHz)晶体。两个频率选择引脚控制内部分压器,提供20Hz,25Hz或50Hz的正弦输出。通过将外部产生的正弦波提供给芯片或通过以所需频率的固定倍数为晶体输入提供时钟,环形发生器也可用于其他频率。 UCC3750中包含的其他功能可编程直流电流限制(带缓冲放大器),用于栅极驱动电压的电荷泵电路,内部3V和7.5V基准电压源,三角形时钟振荡器和缓冲放大器,用于在输出电压上增加可编程直流偏移。 UCC3750还提供了一个非专用放大器(AMP),用于满足其他信号处理要求。 特性 为基于反激的四象限放大器拓扑提供控制 具有低THD的板载正弦波参考 不同电话系统的可选振铃频率(20Hz,25Hz和50Hz) 可编程输出幅度和DC偏移 用于短路?;さ闹绷飨蘖? Secondary侧电压模式控制 采用5...
    发表于 01-08 17:47 ? 39次 阅读
    UCC2750 源铃声控制器

    LM5180 具有 100V、1.5A 集成功率 MOSFET 的 70V 输入电压 PSR 反激转换器

    LM5180是一款初级侧稳压(PSR)反激式转换器,在4.5V至70V的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压,因此,无需使用光耦合器,电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。凭借高度的集成性,可实现简单可靠的高密度解决方案,通过采用边界导电模式(BCM)开关,可实现紧凑的磁解决方案以及优于±1%的负载和线路调节性能。集成的100V功率MOSFET能够提供高达7W的输出功率并提高应对线路瞬变的余量。 LM5180转换器简化了隔离式直流/直流电源的实施,且可通过可选功能优化目标终端设备的性能。该器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度。其他功能包括内部固定或外部可编程软启动,可实现更高效率的可选偏置电源连接,用于可调节线路UVLO的精密使能输入(带迟滞功能),间断模式过载?;ず痛远指垂δ艿娜裙囟媳;?。 /p> LM5180反激式转换器采用8引脚4mm×4mm热增强型WSON封装(引脚间距为0.8mm)。 特性 专为可靠耐用的应用而设计 宽输入电压范围:4.5V至70V 稳定可靠的解决方案,只有一个组件穿过隔离层 ±1%的总输出稳压...
    发表于 01-08 17:47 ? 47次 阅读
    LM5180 具有 100V、1.5A 集成功率 MOSFET 的 70V 输入电压 PSR 反激转换器

    UCC2305-Q1 汽车类 HID 灯控制器

    UCC2305集成了控制和驱动一个HID灯所需的所有功能。 UCC2305专为满足汽车前照灯的苛刻,快速开启要求而量身定制,但也适用于选择HID灯的所有其他照明应用。 HID灯是任何照明应用的理想选择,可以从非常高的效率,蓝白色光,小物理灯尺寸和长寿命中受益。 UCC2305包含一个完整的电流模式脉冲宽度调制器,灯功率调节器,灯温补偿和总故障?;?。灯泡温度补偿对于汽车前照灯至关重要,因为无需补偿,光输出从冷灯变为完全预热的灯。 UCC2305在-40°的环境温度下经过全面测试C至105°C。 特性 符合汽车应用要求 调节灯泡功率 补偿灯泡温度 固定频率操作 电流模式控制 过流?;?过压关机 开路和短路?;?< li>高电流FET驱动输出 在宽电池电压范围内工作: 5 V至18 V 参数 与其它产品相比?PWM控制器和谐振控制器 ? Frequency (Max) (kHz) Features Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) ? UCC2305-Q1 200 ? ? Soft Switching ? ? Automotive ? ? -40 to 105 ? ? SOIC | 28 ? ? 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9 (SOIC | 28) ? ?...
    发表于 01-08 17:46 ? 66次 阅读
    UCC2305-Q1 汽车类 HID 灯控制器

    LM25180-Q1 具有 65V、1.5A 集成功率 MOSFET 的 42V 输入电压 PSR 反激式转换器

    LM25180-Q1是一款初级侧稳压(PSR)反激式转换器,在4.5V至42V的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压,因此,无需使用光耦合器,电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。凭借高度的集成性,可实现简单可靠的高密度解决通过采用边界导电模式(BCM)开关,可实现紧凑的磁解决方案以及优于±1%的负载和线路调节性能。集成的65V功率MOSFET能够提供高达7W LM25180-Q1转换器简化了隔离式直流/直流电源的实施,且可通过可选功能优化目标终端设备的性能。器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度。其他功能包括内部固定或外可编程软启动,可实现更高效率的可选偏置电源连接,用于可调节线路UVLO的精密使能输入(带迟滞功能),间断模式过载?;ず痛远指垂δ艿娜裙囟媳;?。 LM25180-Q1符合汽车AEC-Q100 1级标准,并且采用引脚间距为0.8mm且具有可湿性侧面的8引脚WSON封装。 特性 符合面向汽车应用的AEC-Q100标准 器件温度等级1:-40℃至125℃的环境温度范围 专为可靠耐用的应用而设计 4.5V至42V的宽输入电压...
    发表于 01-08 17:46 ? 36次 阅读
    LM25180-Q1 具有 65V、1.5A 集成功率 MOSFET 的 42V 输入电压 PSR 反激式转换器

    SN74FB2033A 8 位 TTL/BTL 寄存收发器

    SN74FB2033A是一款8位收发器,在TTL电平A端口上具有分离输入(AI)和输出(AO)总线。通用I /O,集电极开路B \ n端口工作在背板收发器逻辑(BTL)信号电平。 每个方向的数据流逻辑元素由两个模式输入(B-to-A的IMODE1和IMODE0,A-to-B的OMODE1和OMODE0)配置为缓冲区,D-类型触发器或D型锁存器。在缓冲模式下配置时,反向输入数据出现在输出端口。在触发器模式下,数据存储在相应时钟输入(CLKAB /LEAB或CLKBA /LEBA)的上升沿。在锁存模式下,时钟输入用作高电平有效透明锁存器使能。 无论选择何种逻辑元素,B-to-A方向的数据流都由LOOPBACK输入进一步控制。当LOOPBACK为低电平时,B \ -port数据是B-to-A输入。当LOOPBACK为高电平时,所选A-to-B逻辑元件的输出(反转之前)是B-to-A输入。 AO端口启用/-disable控件由OEA提供。当OEA为低电平或V CC 小于2.5 V时,AO端口处于高阻态。当OEA为高电平时,AO端口处于活动状态(逻辑电平为高或低)。 B \ port由OEB和OEB \控制。如果OEB为低电平,OEB \为高电平,或者V CC 小...
    发表于 10-16 11:16 ? 32次 阅读
    SN74FB2033A 8 位 TTL/BTL 寄存收发器

    SN74FB2031 9 位 TTL/BTL 地址/数据收发器

    SN74FB2031是一款9位收发器,设计用于在TTL和背板收发器逻辑(BTL)环境之间转换信号。该器件专为与IEEE Std 1194.1-1991兼容而设计。 B \端口以BTL信号电平工作??獴 \端口指定吸收100 mA。为B \输出提供两个输出使能(OEB和OEB \)。当OEB为低电平时,OEB \为高电平,或者V CC 小于2.1 V,B \ n端口关闭。 A端口以TTL信号电平工作。当A端口输出使能(OEA)为高电平时,A输出反映B \端口数据的反转。当OEA为低电平或V CC 小于2.1 V时,A输出处于高阻态。 针对四线IEEE Std 1149.1(JTAG)测试总线分配引脚,尽管目前还没有计划发布JTAG特性版本。 TMS和TCK未连接,TDI与TDO短路。 当V CC 未连接时,BIAS V CC 在BTL输出上建立1.62 V和2.1 V之间的电压。 BG V CC 和BG GND是偏置发生器的电源输入。 特性 与IEEE Std 1194.1-1991(BTL)兼容 TTL A端口,背板收发器逻辑(BTL)B \端口 开路集电极B \ - 端口输出接收器100 mA 上电和断电期间的高阻状态 BIAS V CC < /sub>最小化实时插入或拔出期间...
    发表于 10-16 11:16 ? 22次 阅读
    SN74FB2031 9 位 TTL/BTL 地址/数据收发器

    SN74FB1650 18 位 TTL/BTL 通用存储收发器

    SN74FB1650包含两个9位收发器,用于在TTL和背板收发器逻辑(BTL)环境之间转换信号。该器件专为与IEEE Std 1194.1-1991兼容而设计。 B \ n端口工作在BTL信号电平??獴 \端口指定吸收100 mA。为B \输出提供两个输出使能(OEB和OEB \)。当OEB为低电平时,OEB \为高电平,或者V CC 小于2.1 V,B \ n端口关闭。 A端口工作在TTL信号电平。当A端口输出使能(OEA)为高电平时,A输出反映B \端口数据的反转。当OEA为低电平或V CC 小于2.1 V时,A输出处于高阻态。 BIAS V CC 建立当未连接V CC 时,BTL输出上的电压介于1.62 V和2.1 V之间。 BG V CC 和BG GND是电源输入用于偏置发生器。 特性 与IEEE Std 1194.1-1991(BTL)兼容 TTL A端口,背板收发器逻辑(BTL)B \端口 开路集电极B \ - 端口输出接收器100 mA BIAS V CC 最大限度地减少实时插入或拔出期间的信号失真 上电和断电期间的高阻抗状态 B \ - 端口偏置网络预先连接器和PC跟踪到BTL高电平电压 TTL输入结构包含有效在线终止时紧急援助 参数 与其它产品相...
    发表于 10-16 11:16 ? 25次 阅读
    SN74FB1650 18 位 TTL/BTL 通用存储收发器

    SN10KHT5574 具有 D 类边沿触发器和三态输出的八路 ECL 至 TTL 转换器

    这个八进制ECL到TTL转换器旨在提供10KH ECL信号环境和TTL信号环境之间的有效转换。该器件专门用于提高ECL-to-TTL CPU /总线导向功能的性能和密度,如存储器地址驱动器,时钟驱动器和面向总线的接收器和发送器。 八SN10KHT5574的触发器是边沿触发的D型触发器。在时钟正跳变时,Q输出设置为在D输入端设置的逻辑电平。 缓冲输出使能输入( OE ”可用于将8个输出置于正常逻辑状态(高或低逻辑电平)或高阻态。在高阻抗状态下,输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻抗第三状态和增加的驱动提供了驱动总线的能力,而无需接口或上拉组件。 输出使能输入 OE < /span>不会影响触发器的内部操作。输出关闭时,可以保留旧数据或输入新数据。 SN10KHT5574的特点是在0°C至75°C的温度范围内工作。 特性 10KH兼容 ECL时钟和TTL控制输入 流通式架构优化PCB布局 中心引脚V CC ,V EE 和GND配置最大限度地降低高速开关噪声 封装选项包括“小”概述“包装和标准塑料DIP 参数 与其它产品相比?GTL/TTL/BTL/ECL 收发器/转换器 ? Technology Family VCC (Min) (V) ...
    发表于 10-16 11:16 ? 39次 阅读
    SN10KHT5574 具有 D 类边沿触发器和三态输出的八路 ECL 至 TTL 转换器

    SN74GTLPH1655 16 位 LVTTL 到 GTLP 可调节边缘速率通用总线收发器

    SN74GTLPH1655是一款高驱动,16位UBT ??提供LVTTL到GTLP和GTLP到LVTTL信号电平转换的收发器。它被划分为两个8位收发器,并允许透明,锁存和时钟模式的数据传输。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与以GTLP信号电平工作的背板之间的高速接口。高速(比标准LVTTL或TTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅( 可变边沿速率控制(ERC)输入为分布式负载中的最佳数据传输速率和信号完整性选择GTLP上升和下降时间 I off ,上电三态和BIAS V CC 支持实时插入 A端口数据输入上的总线保持 分布式V CC < /sub>和GND引脚最大限度地降低高速开关噪声 闩锁性能超过100 JESD 78,Class II ESD?;こ齁ESD 22 2000-V人体模型(A114-A) 200-V机器型号(A115-A) 1000-V充电设备模型(C101) OEC,TI,TI-OPC,UBT和Widebus是德州仪器公司的商标。 参数 与其它产品相比?GTL/TTL/BTL/ECL 收发器/转换器 ? Technology Family VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Bits (#) Voltage (Nom) (V) F @ N...
    发表于 10-16 11:16 ? 43次 阅读
    SN74GTLPH1655 16 位 LVTTL 到 GTLP 可调节边缘速率通用总线收发器

    SN74GTLP21395 具有独立 LVTTL 端口、Fdbk 路径和可选择极性的双路 1 位 LVTTL/GTLP 可调节边沿速率总线 Xcvrs

    SN74GTLP21395是两个1位,高驱动,3线总线收发器,提供LVTTL到GTLP和GTLP到LVTTL信号 - 应用程序的级别转换,例如主时钟和辅助时钟,需要单独的输出启用和真/补控制。该器件允许透明和反向透明的数据传输模式,具有独立的LVTTL输入和LVTTL输出引脚,为控制和诊断监控提供反馈路径。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与工作在GTLP信号电平的背板之间的高速接口,专为与德州仪器3.3-V 1394背板物理层控制器配合使用而设计。高速(比标准LVTTL或TTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅( Y输出设计用于吸收高达12 mA的电流,包括等效的26- 电阻器可减少过冲和下冲。 GTLP是德州仪器(TI)衍生的Gunning收发器逻辑(GTL)JEDEC标准JESD 8-3。 SN74GTLP21395的交流规格仅在优选的较高噪声容限GTLP下给出,但用户可以灵活地在GTL上使用该器件(V TT = 1.2 V且V REF < /sub> = 0.8 V)或GTLP(V TT = 1.5 V且V REF = 1 V)信号电平。有关在FB + /BTL应用中使用GTLP器件的信息,请参阅TI应用报告,德州仪器GTLP常见问题解答,...
    发表于 10-16 11:16 ? 47次 阅读
    SN74GTLP21395 具有独立 LVTTL 端口、Fdbk 路径和可选择极性的双路 1 位 LVTTL/GTLP 可调节边沿速率总线 Xcvrs

    SN74GTLP1394 具有独立 LVTTL 端口、反馈路径和可选择极性的 2 位 LVTTL 到 GTLP 可调节边沿速率总线 Xcvrs

    SN74GTLP1394是一款高驱动,2位,3线总线收发器,可提供LVTTL至GTLP和GTLP至LVTTL信号 - 级别翻译。它允许透明和反向透明的数据传输模式,具有独立的LVTTL输入和LVTTL输出引脚,为控制和诊断监控提供反馈路径。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与工作在GTLP信号电平的背板之间的高速接口,专门设计用于与德州仪器1394背板物理层控制器配合使用。高速(比标准LVTTL或TTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅( = 0.8 V)或GTLP(V TT = 1.5 V且V REF = 1 V)信号电平。 通常情况下,B端口以GTLP信号电平工作。 A端口和控制输入工作在LVTTL逻辑电平,但具有5 V容差,并兼容TTL和5 V CMOS输入。 V REF 是B端口差分输入参考电压。 该器件完全指定用于使用I off 的上电插入应用,上电3 -state和BIAS V CC 。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。 BIAS V CC 电路对B端口输入/输出连接进行预充电和预处理,防止在插入或拔出卡时干扰背板上的有效数...
    发表于 10-16 11:16 ? 66次 阅读
    SN74GTLP1394 具有独立 LVTTL 端口、反馈路径和可选择极性的 2 位 LVTTL 到 GTLP 可调节边沿速率总线 Xcvrs

    SN74GTL1655 可带电插入 16 位 LVTTL 到 GTL/GTL+ 通用总线收发器

    SN74GTL1655是高驱动(100 mA),低输出阻抗(12 )16位UBT ??提供LVTTL-to-GTL /GTL +和GTL /GTL + -to-LVTTL信号电平转换的收发器。该器件被划分为两个8位收发器,并结合了D型触发器和D型锁存器,以实现类似于?? 16501功能的透明,锁存和时钟数据传输模式。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与以GTL /GTL +信号电平工作的背板之间的接口。高速操作是减少输出摆幅(
    发表于 10-16 11:16 ? 45次 阅读
    SN74GTL1655 可带电插入 16 位 LVTTL 到 GTL/GTL+ 通用总线收发器

    SN74GTL2007 12 位 GTL-/GTL/GTL+ 至 LVTTL 转换器

    SN74GTL2007是一个12位转换器,用于连接3.3V LVTTL芯片组I /O和Xeon。处理器GTL- /GTL /GTL + I /O.该器件专为双处理器应用中的平台运行状况管理而设计。 特性 作为GTL- /GTL /GTL +运行至LVTTL或LVTTL至GTL- /GTL /GTL +转换器 系列终止TTL输出30 闩锁测试完成JEDEC标准JESD 78 根据JESD测试的ESD性能22 2000-V人体模型(A114-B,II类) 200-V机器模型(A115- A) 1000-V充电设备型号(C101) 所有商标均为其各自所有者的财产。 参数 与其它产品相比?GTL/TTL/BTL/ECL 收发器/转换器 ? Technology Family VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Bits (#) Voltage (Nom) (V) F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) IOL (Max) (mA) IOH (Max) (mA) Schmitt Trigger Operating Temperature Range (C) Pin/Package ? var link = "zh_CN_folder_p_quick_link_description_features_parametri...
    发表于 10-16 11:16 ? 91次 阅读
    SN74GTL2007 12 位 GTL-/GTL/GTL+ 至 LVTTL 转换器

    SN74GTL3004 可选 GTL 电压基准

    SN74GTL3004提供可选的GTL参考电压(GTL V REF )??梢允褂肧0和S1选择引脚调整GTL V REF 的值。 S0和S1引脚包含毛刺抑制电路,具有出色的抗噪性。悬空时,S0和S1控制输入引脚具有100kμ上拉,将GTL V REF 默认值设置为0.67×V TT 比例(S0 = 1且S1 = 1)。 特性 V DD 范围:3.0 V至3.6 V V TT < /sub>范围:1 V至1.3 V 提供可选择的GTL V REF 0.615×V TT 0.63×V TT 0.65×V TT 0.67×V TT ±1%电阻比容差 环境温度范围:-40°C至85°C ESD?;こ韵滤讲馐裕ò碕ESD-22测试): 2500-V人体模型(A114-B,II类) 250-V机器模型(A115) -A) 1500 V充电设备型号(C101) 参数 与其它产品相比?GTL/TTL/BTL/ECL 收发器/转换器 ? Technology Family VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Voltage (Nom) (V) F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) Schmitt Trigger Operating Temperature Range (C) Pin/Package ...
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    SN74GTL3004 可选 GTL 电压基准

    SN74GTL2014 4 位 LVTTL 至 GTL 收发器

    SN74GTL2014是一款4通道转换器,用于连接3.3V LVTTL芯片组I /O与Xeon处理器GTL- /GTL /GTL + I /O。 SN74GTL2014在所有端子上集成了ESD?;さピ?,并且采用TSSOP封装(5.0mm×4.4mm)。器件在自然通风环境下的额定工作温度范围为-40°C至85 °C。要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。 特性 可用作GTL- /GTL /GTL +至LVTTL转换器或LVTTL至GTL- /GTL /GTL +转换器 < li> LVTTL输入最高可承受5.5V电压,允许直接访问TTL或5V CMOS GTL输入/输出工作电压高达3.6V,这使得器件可在高压开漏应用中使用 VREF可降至0.5V,以实现低电压CPU使用率 支持局部断电 锁断?;こ?00mA,符合JESD78规范的要求 封装选项:TSSOP14 -40°C至+ 85°C工作温度范围 所有端子上具备静电放电(ESD)?;? 2000V人体模型(HBM),JESD22-A114 1000V充电器件模型(CDM),IEC61000-4-2 应用< /h2> 服务器 基站 有线通信 所有商标均为其各自所有者的财产。 参数 与其它产品相比?GTL/TTL/BTL/ECL 收发器...
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    SN74GTL2014 4 位 LVTTL 至 GTL 收发器