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SN74GTLP1394DR引脚图
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温馨提醒:图片仅供参考,商品以实物为准

SN74GTLP1394DR

SN74GTLP1394DR

描述
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收发器
品牌名称
TI(德州仪器)
商品型号
SN74GTLP1394DR
商品编号
C2862081
商品封装
SOP-16​
包装方式
编带
商品毛重
0.284克(g)

商品参数

属性参数值
商品目录转换器/电平移位器
通道类型双向
输入信号LVTTL
输出信号GTLP
数据速率-
工作电压(VCCA)3.15V~3.45V
工作电压(VCCB)3.15V~3.45V
元件数1
属性参数值
每个电路通道数2
输出类型反相;三态
工作温度-40℃~+85℃
功能特性断电保护;输出使能高阻
灌电流(IOL)-
拉电流(IOH)24mA
接口类型-
芯片类型电平转换器

商品概述

SN74GTLP1394是一款高驱动2位3线总线收发器,提供LVTTL转GTLP以及GTLP转LVTTL的信号电平转换功能,支持透明和反相透明两种数据传输模式,带有独立的LVTTL输入引脚和LVTTL输出引脚,可提供控制与诊断监控的反馈路径,为工作在LVTTL逻辑电平的板卡和工作在GTLP信号电平的背板之间提供高速接口,专门设计用于配合1394背板物理层控制器工作。GTLP是Gunning收发器逻辑GTL的JEDEC标准JESD 8-3派生类型。GTLP的输出摆幅小于1V,输入阈值更低,搭配改进差分输入、相关电路,可实现比标准LVTTL或TTL快约三倍的高速背板工作。相关电路可最小化总线建立时间,高驱动能力可支持重载背板实现入射波切换,等效负载阻抗可低至11Ω。该器件交流指标仅在具备更高噪声容限的优选GTLP模式下给出,同时用户也可灵活选择在GTL或GTLP信号电平下使用该器件,GTL对应参数为VTT=1.2V、VREF=0.8V,GTLP对应参数为VTT=1.5V、VREF=1V。通常情况下,B端口工作在GTLP信号电平,A端口和控制输入工作在LVTTL逻辑电平,具备5V容限,兼容TTL和5V CMOS输入,VREF是B端口差分输入参考电压。该器件完全符合热插入应用规范,通过Ioff、上电三态和BIAS Vcc功能实现热插入支持:Ioff电路可在器件断电时禁用输出,防止有害的反向电流损坏器件;上电三态电路可在上下电过程中将输出置于高阻状态,避免驱动器冲突;BIAS Vcc电路可对B端口输入输出连接进行预充电预处理,避免在插入或移除板卡时干扰背板上的活跃数据,实现真正的热插入能力。TI-OPC电路可主动限制非正确端接背板、分布不均匀板卡或空槽在低到高信号转换过程中产生的过冲,提升信号完整性,可在更高频率下维持足够的噪声容限。该器件具备可调边沿速率控制功能,改变ERC输入在GND和Vcc之间的电压即可调整B端口输出的上升和下降时间,方便设计人员针对背板负载优化系统数据传输速率和信号完整性。当Vcc在0~1.5V之间时,器件在上下电过程中处于高阻状态,如需在Vcc高于1.5V时确保高阻状态,可将输出使能输入端通过上拉电阻连接到Vcc,电阻最小值由驱动器的灌电流能力决定。输出使能输入可控制B端口的工作状态,独立LVTTL输入输出引脚可提供控制和诊断监控反馈路径,另一输出使能输入控制输出端工作状态,极性控制输入可选择双向数据传输的极性

商品特性

  • 配置TI-OPC电路,可限制负载不均匀背板的振铃,抑制信号过冲,提升信号完整性
  • 配置OEC电路,可提升信号完整性,降低电磁干扰
  • 实现GTLP信号电平与LVTTL逻辑电平之间的双向转换
  • 分离式LVTTL端口,提供控制与诊断监控的反馈路径
  • LVTTL接口具备5V容限,兼容TTL和5V CMOS输入
  • GTLP输出为高驱动类型,驱动能力可达100mA
  • LVTTL输出驱动能力为-24mA/24mA
  • 具备可变边沿速率控制功能,可调整GTLP输出的上升和下降时间,优化分布式负载下的数据传输速率和信号完整性
  • 支持热插入功能,通过Ioff、上电三态、BIAS Vcc功能实现热插入支持
  • 支持极性控制,可选择真值或互补输出
  • 锁存性能超过100mA,符合JESD 78 II类标准
  • ESD防护符合JESD 22标准,满足2000V人体模型、200V机器模型、1000V充电器件模型测试要求
  • 输出摆幅小于1V,输入阈值更低,搭配改进差分输入,可实现比标准LVTTL或TTL快约三倍的高速背板工作
  • 高驱动能力支持重载背板入射波切换,可适配低至11Ω的等效负载阻抗
  • 可灵活选择GTL或GTLP两种信号电平工作

应用领域

  • 高速背板信号电平转换接口
  • 支持热插入的板卡接口设计
  • 重载分布式负载背板系统
  • 1394相关背板系统