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汽车电子电源管理与供电系统的解决方案

电子设计 ? 2019-01-23 09:07 ? 次阅读
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电子设备在汽车上的诸多应用,造成车用电源管理与供电系统变得更为先进与复杂,使得电源管理的问题便成为汽车设计端的最大挑战。

若在同一时间于汽车上搭载2个以上的电子设备,将对汽车的电力、动力的消耗与其它能源的耗损造成不小的负担;因此,汽车对于电能功耗的要求越来越严苛。车用电子设备都需要高效率、节省空间,且能在高电压下输出大电流的电源,但问题是高电压、大电流的单芯片降压型转换器,并不能控制所需的负载电流。其实严格来说,这都要归咎于汽车主体本身及附加电子系统对性能的需求,而这些要求与传统汽车对性能要求有很大的改变。

在面对到汽车电能问题时,汽车设计工程师会先分门别类的将不同的系统功能分别考虑、设计,比方说:先进式的电子式引擎、发电机、行车计算机、安全控制系统与DVD多媒体影音系统,先以独立式方式设计,最后再进行整合的动作。就目前来说,今天所生产的中阶到高阶的汽车大部分都有搭载DVD技术为基础的GPS卫星导航系统;不过,设计这种能够处理不同电压网关的电源供应系统,其复杂程度和设计笔记本电脑电源供应系统一样困难。因此,开发出新的应用技术,可将车上的电源管控在最佳的范围之内,让汽车上的电子仪器设备能在车辆行驶的第一时间就能发挥最佳状态。

汽车电子电源管理与供电系统的解决方案

安森美半导体─NCP5810

NCP5810是1款具2W双输出直流/直流转换器,提供正负输出电压。该组件的输出电压精确、高转换频率和小尺寸封装。由于汽车电子对于供电电压的变化很敏感,NCP5810提供只有1%电压容差和快速线路瞬态响应的精确回受电压,而且在输入电压波动为500毫伏(mV)时,瞬态过冲电压仅为4 mV。

NCP5810本身在1.75兆赫(MHz)振荡器频率下整个电源效率高达85%的特点,NCP5810双输出直流-直流转换器提供优异的效能表现。为了互补AMOLED显示屏纤薄的外形,该转换器可转换至1.75 MHz的高频,可使用体积较小的电感器和陶瓷输出电容器。其0.55 mm厚的超薄封装,使NCP5810用于较薄的汽车电子产品的设计中,它在关机模式下的断电功能,将显示漏电流限制在1微安(uA),节省关机状态下的汽车电瓶的电源。

汽车电子电源管理与供电系统的解决方案

Linear Technology─LTC2970

LTC2970是专为高可用性系统之电源供应数字管理,而设计的双组I2C 电源供应监控及余裕控制器,为了让汽车电子所使用的数字电源管理提供数字与模拟能够有最佳化的结合。其I2C 数字接口、14位ADC、高精准参考及电流输出DAC,提供数字电源供应设计者所需:模拟电源供应的数字控制。 LTC2970 几乎能够与汽车上的任何电源供应配合,以1个模拟控制回路提供输出电压及快速瞬变响应平顺的控制,使设计者能选择出最佳化的DC-DC 转换器。

LTC2970优越的精准度,整合所有必要的功能于一个紧密的4mm x 5mm QFN 封装中,并使其于宽广范围操作条件下,能精准地控制每个电源供应的输出电压。此外,使用者可组态的错误监控,通过对系统主机提供故障发生前的初期警告提高可靠性。LTC2970的架构,被选定用于电源供应噪声的平均化处理,如此使 LTC2970 能忽略快速变化的瞬时讯号,其DAC 输出之负载点接地参考,减少了可能发生在遭受接地端反弹的电源系统之错误;通过选择2个电阻值,使用者能选择适合的分辨率,以提供1个重要的硬件范围限制,当超过这个范围时,电源供应便无法被驱动。

汽车电子电源管理与供电系统的解决方案

德州仪器-TPIC74100-Q1

这款DC/DC转换器TPIC74100-Q1可在1.5V到40V之间进行广泛的输入电压范围内运作,而不需要再外接组件使设计更为简化。该组件并建置了一个频率调变器与可调整回转率,可将系统内的电磁干扰(EMI)降到最低,并可自动切换升降压模式以提供5V稳定调整输出电压。

TPIC74100-Q1其它关键特色,包含:切换模式调整器,在正常模式为-5V +/-2%,低功率或交越模式为-5V +/-3%;440kHz (典型)的切换频率位在AM频带之外;输入运作范围1.5V到40V,1-A负载电流能力,最低到2V输入的200mA负载电流能力,最低到1.5V输入的120mA负载电流能力。 该组件具备关闭与低电运作模式可优化省电功能,具有突波消除定时器与可编程延时功能的重设功能,可增加系统的稳定性;具备可编程警报功能提供电压过低侦测与指示功能,可针对高效散热管理设计的强化热导封装。

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富士通微电子-MB39C014、MB39C015

MB39C014和MB39C015的工作频率设定在固定的2MHz(MB39C014 亦可设定3.2MHz),通过同步整流方式,不但转换效率高,也由于搭载了高性能内置MOS管,非常有效的降低了波纹噪音和开关噪音的影响。并且由于内置了电压监测电路,可选择监测电源电压或者输出端电压。

电流控制模式与电压控制模式相比,电流控制模式在负载变化时的瞬态响应性能非常优秀。而且相位补偿时也无需外置任何电阻或电容,大大减少了IC 周围零部件数量,帮助设计人员减少设计工序,有效的降低BOM 成本。而且由于采用了电流控制模式,持续监测电流状况,无需再内置软启动和短路保护等功能。通过控制DAC 可以对输出电压进行设定,也可通过电阻分压来调节内部电压以达到设定数出电压的目的。另外MB39C015 还内置了温度保护功能,UVLO 等保护功能,也适合应用在汽车上的DVD影音播放设备上。

汽车电子电源管理与供电系统的解决方案

亚德诺-ADP1864

ADP1864可提供电流模式的定频降压,能提供5A的分布式电力系统所需的高输入电压,并将输入电压延伸至14V;该组件采用薄型小尺寸晶体管封装格式,其成本比同级产品节省了40%。由于具备14V输入范围,ADP1864能为电路设计能带来更多弹性,适合低成本的12V砖墙电源,或是需要超过10V输入电压的系统。其内部的参考电位采用ADI的封装调整技术,其准确度较同级产品高三倍,整体系统调节误差预算也因此减少到5%的随温度变化率,其1mV/A负载电力调节能力则为竞争者的2倍。ADP1864其它的功能,包括:内部暖开机、短路保护、输出过压保护、输入欠压保护,以及可程序化电流限制等。电流模式控制提供快速且稳定的负载瞬变性能,而580kHz的作业频率能减少电路板电感器的体积,释放出更多宝贵的电路板空间。

汽车电子电源管理与供电系统的解决方案

奥地利微电子-AS1322

AS1322是采用小型6接脚TSOT封装的同步高效升压 DC-DC转换器,以扩展其 DC-DC转换器系列产品。AS1322可由一个输出电压范围在 2.5 至 5V 之间,而当电压为 3.3V 时,AS1322能供应 150m A 的输出电流,AS1322都能够满足上述需求。新组件结合1个能在 0.85V 低输入电压下运作并采用薄型TSOT23封装的1.2 MHz定频同步升压转换器。即使在输入电压低时,新组件仍可提供高输出电流,因此 AS1322是单电池应用的最佳选择。由于AS1322使用超薄型的电感器和陶瓷电容器;因此,1.2 MHz的固定开关频率可大幅减少电路板的使用面积,该组件有省电变量和定频变量2种型号。

在轻载的情况下,AS1322A可提供自动省电作业功能,即是只要输出电压在调节范围内,就能将组件切换至待机状态,进而提高效率。该功能有效将 AS 1322A的功耗降至30μA,可大幅度延长电池使用寿命。并可透过中断模式下的电感器衰减,抗震铃控制电路可以减少 EMI干扰。另一方面, AS1322B 能在轻载下维持定频作业,成为如移动通讯等需要能轻易预测和过滤输出噪声应用的理想解决方案。因此,AS1322 非常适合使用于车载式GPS接收器和其它手持设备,这些应用都要求在最小的空间内延长电池的工作时间。

汽车电子电源管理与供电系统的解决方案

Primarion-PX7522

PX7522可以配置成提供2个独立的稳压输出,或者在单输出模式下的双相位输出,支持DCR和RDSon电流感应拓朴结构,0.5V到8V的宽输出范围。该组件是高度可配置的控制IC,利用PMBus和内建非挥发性内存,可以实现更广泛的用户友好的控制和实时系统监测。

PX7522的控制功能利用了数字技术,提供了适应性强、稳定且灵活的解决方案。该组件整合了产业标准I2C PMBus串行接口用于控制和监控,可以让电源设计师快速地最佳化设计并实时监测系统性能。利用这些配置,控制器可以实现实时地对设计师之前的配置设置进行实时调节,因而准确地最佳化性能,没有存取外部内存带来的延迟问题。如果采用其它技术,很多这些可配置功能通常都需要1个外部微控制器。 工作在单个+5V电源上,开关频率范围为150KHz到1MHz,因为在单输出工作模式下,相位之间准确分配的特点,可以实现支持更高功率的多相位工作要求。PX7522透过内部校准实现很高的精密度,这种校准是在启动时内部测试和纠正系统级电流感应误差源来实现的,可程序的电流感应温度补偿允许设计者透过调节响应,在温度变化下获得最高精密度。

汽车电子电源管理与供电系统的解决方案

AnalogicTech-AAT1162

AAT1162专门设计以操作于12V 输入,并能提供1.5A 电流至5V或更低输出。此新转换器只消耗极低的115 μA静态电流,可为广泛的12V汽车工业的广泛应用,对于许多应用、甚至是使用电瓶进行供电的汽车电子系统来说,其大部分使用寿命是花费于从电源所消耗的毫安或微安培电流待机模式。AAT1162的极低静态电流大幅降低了系统的总待机模式电流消耗, 因此能提升总电源效率,并使设计者能更容易地符合绿色认证。

AAT1162的输出电压可固定或调整于0.6V 至VIN间,效率位准范围达 96%。整合式的PWM/light 负载模式可协助于整个负载范围最大化效率。AAT1162可操作于800 kHz之高切换频率,由于使用小型外部组件;因此,能使总解决方案尺寸缩减至最小。此新工艺由单芯片整合3V、5V及12V电压之完全独立CMOS 及高速互补双载子晶体管、加上强固的30V DMOS 功率组件,其不需依赖高度复杂和昂贵的技术,如磊晶或高温扩散,而使单晶、混合讯号及系统IC均能达到更高技术性及经济性。因此,透过ModularBCD 制造的组件,能比传统工艺组件达到更高效率、更小尺寸,以及更高的整合性,同时能在广泛的应用在汽车DVD播放设备中。

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XenomatiX激光雷达技术推动自动驾驶革命

据麦姆斯咨询介绍,激光雷达(LiDAR)技术正在从科学和空间应用转向大众市场,在消费类和汽车领域找到....

的头像 MEMS 发表于 12-05 09:47 ? 440次 阅读
XenomatiX激光雷达技术推动自动驾驶革命

汽车电子教材之汽车电器系统的组成及特点及新型电子控制装置的应用

汽车电器与电子设备是汽车的重要组成部分,其工作性能的优劣直接影响到汽车的动力性、 经济性、安全性、可....

发表于 12-05 08:00 ? 30次 阅读
汽车电子教材之汽车电器系统的组成及特点及新型电子控制装置的应用

汽车电子基础教材之电学基础知识的详细资料说明详细课件免费下载

本文档的主要内容详细介绍的是汽车电工基础教材之电学基础知识的详细资料说明详细课件免费下载主要那帮人包....

发表于 12-05 08:00 ? 218次 阅读
汽车电子基础教材之电学基础知识的详细资料说明详细课件免费下载

汽车电子基础教程之汽车各大系统电路图的详细资料说明

本文档的主要内容详细介绍的是汽车电子基础教程之汽车各大系统电路图的详细资料说明免费下载。

发表于 12-05 08:00 ? 68次 阅读
汽车电子基础教程之汽车各大系统电路图的详细资料说明

汽车电子教材之汽车维修手册资料详细免费下载

本文档的主要内容详细介绍的是汽车电子教材之汽车维修手册资料详细免费下载。在阅读维修手册时,应先阅读手....

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汽车电子教材之汽车维修手册资料详细免费下载

Silicon Labs电容触摸系列MCU的CDC工作原理

现在的电子产品中,触摸感应技术日益受到更多关注和应用,并不断有新的技术和IC面世。与此同时,高灵敏度....

发表于 12-02 10:01 ? 114次 阅读
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广州将在自动驾驶版图占据重要地位,开放式政策是优势

在全球层面,各国正围绕自动驾驶展开激烈角逐;在国内范围,各大城市对于发展自动驾驶亦是十分积极。那么,....

发表于 12-02 09:54 ? 1008次 阅读
广州将在自动驾驶版图占据重要地位,开放式政策是优势

基于微芯科技和欧司朗产品的汽车流水转向灯解决方案

该方案的主要芯片是选用Microchip汽车级MCU PIC16F15324-I/SLVAO,输出1....

发表于 12-02 09:18 ? 493次 阅读
基于微芯科技和欧司朗产品的汽车流水转向灯解决方案

凯迪拉克XT4技术大盘点

上回咱们提到凯迪拉克XT4的技术,卡叔认为这次凯迪拉克宣传最多的“闭缸”,相比XT4的其他技术来说其....

发表于 12-01 11:39 ? 687次 阅读
凯迪拉克XT4技术大盘点

领克的首款轿车领克03上市 制胜有三大法宝

先说一个直观感受,即如果把领克03和思域这类车放在一起看,所有人都会下意识感觉前者更“高级”。为什么....

发表于 12-01 09:26 ? 866次 阅读
领克的首款轿车领克03上市 制胜有三大法宝

基于移相控制的多路输出降压变换器提升EMI性能的PCB布局优化

电源设计工程师通常在汽车系统中使用一些DC/DC降压变换器来为多个电源轨提供支持。然而,在选择这些类....

发表于 11-30 13:48 ? 789次 阅读
基于移相控制的多路输出降压变换器提升EMI性能的PCB布局优化

如何进行一个微弱信号检测的前置放大电路的设计

针对精准农业中对微弱信号检测的技术需求,论文设计了以电流电压转换器,仪表放大器和低通滤波器为主要结构....

发表于 11-30 10:38 ? 77次 阅读
如何进行一个微弱信号检测的前置放大电路的设计

了解隔离设计,就在这里

集成隔离式DC-DC转换器的出现,提供了一个紧凑、易用的解决方案,并具有文档化的安全认证,使得上述诸....

的头像 电机控制设计加油站 发表于 11-29 17:17 ? 634次 阅读
了解隔离设计,就在这里

如何使用STM8官方库控制BLDC的详细资料说明

本文档的主要内容详细介绍的是如何使用STM8官方库控制BLDC的详细资料说明免费下载。

发表于 11-29 16:43 ? 63次 阅读
如何使用STM8官方库控制BLDC的详细资料说明

科技新闻精选:微软八年后首次超越苹果成为全球市值第一企业

近日,据外媒报道,全球手机芯片巨头高通(Qualcomm)将于12月发表最新一代手机处理器骁龙815....

的头像 TechSugar 发表于 11-29 16:41 ? 1071次 阅读
科技新闻精选:微软八年后首次超越苹果成为全球市值第一企业

车身电子稳定系统的详细资料说明

从世界汽车工业的发展状况来看 随着汽车保有量的日益增多,各国均面临着严重的汽车排放污染、能源危机和汽....

发表于 11-28 16:59 ? 544次 阅读
车身电子稳定系统的详细资料说明

汽车电子系统的车灯系统的详细资料说明

外部灯具光色一般采用白色、橙黄色和红色;执行特殊任务的车辆,如消防车、警车、救护车、工程抢修车,则采....

发表于 11-28 16:59 ? 89次 阅读
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安全气囊系统的组成与工作原理及碰撞传感器的详细资料说明

安全气囊(SafeAirBag)系统也称为辅助乘员保护系统(Supplemental Restrai....

发表于 11-28 16:58 ? 86次 阅读
安全气囊系统的组成与工作原理及碰撞传感器的详细资料说明

SN74GTLPH16945 16 位 LVTTL 到 GTLP 总线收发器

SN74GTLPH16945是一款中等驱动的16位总线收发器,可提供LVTTL到GTLP和GTLP到LVTTL的信号电平转换。它被划分为两个8位收发器。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TTL或LVTTL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。 该器件完全适用于使用I off 的上电插入应用,上电3状态,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据,并允许真正的实时插入功能。 该GTLP器件具有TI-OPC电路,可有效限制由于背板不正确,卡分布不均匀或在低到高信号转换期间出现空插槽而导致的...

发表于 10-16 11:16 ? 4次 阅读
SN74GTLPH16945 16 位 LVTTL 到 GTLP 总线收发器

SN74GTLP2033 具有独立 LVTTL 端口和反馈路径的 8 位 LVTTL-GTLP 可调节边沿速率寄存收发器

SN74GTLP2033是一款高驱动,8位,3线注册收发器,可提供反向LVTTL至GTLP和GTLP至LVTTL信号级翻译。该器件支持透明,锁存和触发器数据传输模式,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,功能与SN74FB2033相同。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( LVTTL接口具有5 V容差 高驱动GTLP漏极开路输出(100 mA) LVTTL输出(\ x9624 mA /24 mA) 可变边沿速率控制(ERC)输入选择GTLP上升和下降时间,以实现分布式负载中的最佳数据传输速率和信号完整性 I off ,上电3状态和BIAS V CC 支持实时插入 分布式V CC 和GND引脚最小化高速开关噪声锁存-Up性能超过每JESD 78 mA,Class II ESD保护超过JESD 22 2000-V人体模型(A114-A) 1000 -V充电设备型号(C101) OEC,TI-OPC和Widebus是Texas Instruments的商标。 参数 与其它产品相比?GTL/TTL/BTL/ECL 收发器/转换器...

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SN74GTLP2033 具有独立 LVTTL 端口和反馈路径的 8 位 LVTTL-GTLP 可调节边沿速率寄存收发器

SN74GTLPH1645 16 位 LVTTL 到 GTLP 可调节边沿速率总线收发器

SN74GTLPH1645是一款高驱动,16位总线收发器,可提供LVTTL到GTLP和GTLP到LVTTL的信号电平转换。它被划分为两个8位收发器。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( A端口数据输入的总线保持 分布式V CC 和GND引脚最大限度地降低高速开关噪声 闩锁性能超过100 mA根据JESD 78,Class II OEC,TI-OPC和Widebus是Texas Instruments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 @ 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_parametrics"; com.TI...

发表于 10-16 11:16 ? 4次 阅读
SN74GTLPH1645 16 位 LVTTL 到 GTLP 可调节边沿速率总线收发器

SN74GTLP1395 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

SN74GTLP1395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( GTLP是德州仪器Gunning收发器逻辑(GTL)JEDEC标准JESD 8-3的衍生产品。 SN74GTLP1395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,文献编号SCEA019和BTL应用中的 GTLP ,文献编号SCEA017。 通常,B端口工...

发表于 10-16 11:16 ? 5次 阅读
SN74GTLP1395 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

SN74GTL16616 具有缓冲时钟输出的 17 位 LVTTL 到 GTL/GTL+ 通用总线收发器

SN74GTL16616是一个17位的UBT ??提供LVTTL-to-GTL /GTL +和GTL /GTL + -to-LVTTL信号电平转换的收发器。组合的D型触发器和D型锁存器允许透明,锁存,时钟和时钟使能的数据传输模式,与'16601功能相同。此外,该器件还提供了GTL /GTL +信号电平(CLKOUT)的CLKAB副本以及GTL /GTL +时钟转换为LVTTL逻辑电平(CLKIN)。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 ? 4次 阅读
SN74GTL16616 具有缓冲时钟输出的 17 位 LVTTL 到 GTL/GTL+ 通用总线收发器

SN74FB1653 具有缓冲时钟线路的 17 位 LVTTL/BTL 通用存储收发器

SN74FB1653包含一个带缓冲时钟的8位和9位收发器。时钟和收发器设计用于在LVTTL和BTL环境之间转换信号。该器件专为与IEEE Std 1194.1-1991(BTL)兼容而设计。 A端口工作在LVTTL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 (5 V)通常小于2.5 V时,A输出处于高阻态。 B端口工作于BTL信号电平。开集极B \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 (5 V)通常小于2.5 V,B端口关闭。 时钟选择( 2SEL1和2SEL2)输入用于配置TTL到BTL时钟路径和延迟(参见 MUX-MODE DELAY 表)。 BIAS V CC当未连接V CC (5 V)时,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。 V REF 是内部产生的电压源。建议将V REF 与0.1μF电容去耦。 当此设备从AI到A0以大于50的频率运行时,应使用增强的散热技术频率大于100 MHz时,或从AI到B \或B \到A0。 特性 与IE...

发表于 10-16 11:16 ? 0次 阅读
SN74FB1653 具有缓冲时钟线路的 17 位 LVTTL/BTL 通用存储收发器

SN74GTL2010 10 位钳位电压

GTL2010提供10个NMOS传输晶体管(Sn和Dn),共栅极(G REF )和参考晶体管( S REF 和D REF )。开关的低导通电阻允许以最小的传播延迟进行连接。由于不需要方向控制引脚,该器件允许双向电压转换任何电压(1 V至5 V)至任何电压(1 V至5 V)。 当Sn或Dn端口为低电平时,钳位处于ON状态,Sn和Dn端口之间存在低电阻连接。假设Dn端口上的电压较高,当Dn端口为高电平时,Sn端口上的电压限制为参考晶体管设置的电压(S REF )。当Sn端口为高电平时,通过上拉电阻将Dn端口拉至V CC 。 GTL2010中的所有晶体管都具有相同的电气特性,在电压或传播延迟方面,从一个输出到另一个输出的偏差最小。这提供了优于分立晶体管电压转换解决方案的匹配,其中晶体管的制造不对称。在所有晶体管相同的情况下,参考晶体管(S REF /D REF )可以位于其他十个匹配的Sn /Dn晶体管中的任何一个上,从而实现更简单的电路板布局。具有集成ESD电路的转换器晶体管可提供出色的ESD保护。 特性 提供无方向控制的双向电压转换 允许电压电平从1 V升至5 V 提供与GTL,GTL +,LVTTL /TTL和5-V CM...

发表于 10-16 11:16 ? 6次 阅读
SN74GTL2010 10 位钳位电压

SN74FB2040 8 位、TTL/BTL 收发器

SN74FB2040是一款8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。 B \ port以BTL信号电平工作。开集极B \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为高电平且OEB \为低电平时,B \ n端口有效并反映A输入引脚上存在的数据的反转。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信号电平并有独立的输入和输出引脚。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。 引脚TMS,TCK,TDI和TDO均为非功能性的,即不适用于IEEE Std 1149.1(JTAG)测试总线。 TMS和TCK未连接,TDI短接至TDO。 BIAS V CC 在V CC时在BTL输出上建立1.62 V至2.1 V之间的电压未连接。 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>引脚最小化实时插...

发表于 10-16 11:16 ? 4次 阅读
SN74FB2040 8 位、TTL/BTL 收发器

SN74GTL16612 18 位 LVTTL 至 GTL/GTL+ 通用总线收发器

'GTL16612器件是18位UBT ??提供LVTTL到GTL /GTL +和GTL /GTL +到LVTTL信号电平转换的收发器。它们结合了D型触发器和D型锁存器,可实现与'16601功能相同的透明,锁存,时钟和时钟使能模式的数据传输。这些器件提供以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 ? 8次 阅读
SN74GTL16612 18 位 LVTTL 至 GTL/GTL+ 通用总线收发器

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...

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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。开集极B \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...

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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。开集极B \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...

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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) ...

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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保护超过JESD 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...

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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,...

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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...

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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(

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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...

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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 )。可以使用S0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保护超过以下水平测试(按JESD-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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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保护单元,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 锁断保护超过500mA,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)保护 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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