SN74AHCT245八路总线收发器技术解析与应用指南

描述

Texas Instruments SN74AHCT245/SN74AHCT245-Q1八路总线收发器设计用于数据总线之间的异步双向通信。这些器件的工作电压范围为4.5V到5.5V。控制功能实现最小化外部计时需求。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,Texas Instruments SN74AHCT245/SN74AHCT245-Q1将数据从A总线发送至B总线,或者将数据从B总线发送至A总线。输出使能(OE)输入可用于禁用器件,这样可有效隔离总线。为确保在上电或断电期间处于高阻态,OE应通过上拉电阻连接至VCC ;该电阻的最小值由驱动器的灌电流能力决定。SN74AHCT245-Q1器件通过了AEC-Q100汽车应用认证。SN74AHCT245-EP器件采用金丝键合线,工作温度范围为–55°C至+105°C,具有镀锡铅引线涂层。

数据手册:

*附件:SN74AHCT245 数据表.pdf

*附件:SN74AHCT245-Q1 数据表.pdf

*附件:SN74HCT245-EP 数据表.pdf

特性

  • 输入兼容TTL电压
  • 闭锁性能超过250mA,符合JESD 17标准
  • 静电放电保护超过JESD 22标准
    • 2000V人体模型 (A115-A)
    • 200V机器模型 (A115-A)
    • 1000V充电器件模型 (C101)

功能框图

双向通信

SN74AHCT245八路总线收发器技术解析与应用指南

1. 产品概述

SN74AHCT245是德州仪器(TI)推出的一款高性能八路总线收发器,属于AHCT系列逻辑器件。该器件采用先进的CMOS技术设计,具有TTL电平兼容输入和CMOS电平输出特性,特别适合混合电压系统的数据总线接口应用。最新修订版本(SCLS233S)于2023年7月发布,优化了热性能和封装选项。

核心特性‌:

  • 宽工作电压范围‌:4.5V至5.5V VCC
  • 高速性能‌:5V时最大传播延迟仅10ns
  • 双向数据传输‌:支持异步双向通信
  • 三态输出‌:输出使能控制
  • 高ESD防护‌:2000V人体模型(HBM)
  • 多封装选项‌:提供SSOP、SOIC、TSSOP、VQFN等多种封装

2. 关键电气参数

2.1 绝对最大额定值

参数最小值最大值单位
电源电压(VCC)-0.57V
输入电压(VI)-0.57V
输出电压(VO)-0.5VCC+0.5V
工作温度(TA)-40125°C

2.2 推荐工作条件

参数条件最小值最大值单位
VCC-4.55.5V
VIH高电平输入2-V
VIL低电平输入-0.8V
输入转换率--20ns/V

2.3 动态性能(5V供电)

参数负载电容典型值最大值单位
tpd(A→B)15pF5.510ns
tdis(OE)50pF10.617ns
tsk(o)-1-ns

3. 功能描述

3.1 引脚配置

器件提供20引脚多种封装选择:

  • SSOP(DB) ‌:7.5mm×5.3mm
  • SOIC(DW) ‌:12.8mm×7.5mm
  • VQFN(RGY) ‌:4.5mm×3.5mm

关键控制引脚:

  • DIR‌(引脚1):数据传输方向控制
  • OE‌(引脚19):输出使能(低有效)
  • A/B端口‌:8位双向数据总线

3.2 工作模式

OEDIR工作模式
LLB→A数据传输
LHA→B数据传输
HX高阻态(隔离)

3.3 特殊功能

  • 电压转换‌:支持TTL到CMOS电平转换
  • 三态输出‌:总线隔离功能
  • ESD保护‌:增强系统可靠性

四、布局与热管理

4.1 PCB设计建议

  1. 电源处理‌:
    • 使用星型拓扑连接VCC
    • 每个电源引脚配置0.1μF陶瓷电容
  2. 信号完整性‌:
    • 保持数据线长度匹配(±50mil)
    • 避免90°走线转折
  3. ESD防护‌:
    • 敏感信号线添加TVS二极管

4.2 热性能参数

封装类型RθJA(°C/W)RθJC(°C/W)
SOIC(DW)96.263.6
VQFN(RGY)34.112.0
TSSOP(PW)122.364.8

散热建议‌:

  • SOIC封装需增加散热过孔
  • 高负载应用建议使用VQFN封装
  • 环境温度>85°C时降额使用

五. 应用场景

5.1 工业控制系统

  • PLC模块间通信
  • 传感器数据采集总线
  • HMI界面数据传输

5.2 消费电子

  • 智能家居控制总线
  • 显示屏驱动接口
  • 多媒体设备互联

5.3 通信设备

  • 交换机端口扩展
  • 路由器背板连接
  • PHY-MAC接口隔离
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