电子说
在电子设计领域,电平转换是一个常见且关键的环节,它确保了不同电源电压系统之间的信号兼容性。onsemi推出的NL3V2T244和NL3V2T240 2位双电源电平转换器,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。
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NL3V2T244和NL3V2T240是具有三态输出的2位可配置双电源电平转换器。A端口和B端口分别跟踪两个不同的电源轨VCCA和VCCB,且两个电源轨的电压范围可在0.9V至3.6V之间配置,这使得在A端口和B端口之间能够实现通用的电压电平转换。
其中,NL3V2T244实现从A端口到B端口的非反相转换;NL3V2T240则实现从A端口到B端口的反相转换。输出使能引脚(OE)为高电平时,将所有输出端口置于三态,从而禁用它们,且OE引脚设计为跟踪VCCA。
VCCA和VCCB的工作范围为0.9V至3.6V,这种宽电压范围使得该转换器能够适应多种不同的电源系统,为设计提供了极大的灵活性。
在3.0V时,输出驱动能力为±24mA,能够为负载提供稳定而充足的电流,确保信号的可靠传输。
在3.0至3.6V电压下,最大传播延迟仅为2.8ns,能够满足高速信号处理的需求。
输入/输出引脚可承受高达3.6V的过压,增强了产品的可靠性和稳定性。
电源上电顺序不会对IC造成损坏,简化了设计过程。
当任一电源接地时,输出切换到三态,保护电路免受异常情况的影响。
不同电压转换下具有不同的数据速率,如在≥1.8 - V至3.3 - V转换时,典型最大数据速率可达380Mbps,能够满足高速数据传输的应用需求。
提供SOIC - 8、Micro8、UDFN8等多种小型无铅封装,适合对空间要求较高的应用。
带有 - Q后缀的产品适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,且通过了AEC - Q100认证并具备PPAP能力。同时,这些器件无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准。
| INPUTS | NL3V2T244 OUTPUT | NL3V2T240 OUTPUT |
|---|---|---|
| OE An | Bn | Bn |
| L L | L | H |
| L H | H | L |
| H X | 3 - State | 3 - State |
| PINS | DESCRIPTION |
|---|---|
| VCCA | A端口直流电源 |
| VCCB | B端口直流电源 |
| GND | 接地 |
| OE | 输出使能 |
| A1, A2 | 输入端口 |
| B1, B2 | 输出端口 |
在电源上电和下电期间,建议将OE引脚通过上拉电阻连接到VCC,以确保I/O端口具有高阻抗,避免信号干扰和潜在的损坏。
涵盖了直流输入电压、直流输出二极管电流、直流电源引脚电流、热阻、静电放电承受电压、闩锁性能等参数。超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
规定了输入电压、输出电压、工作温度范围等参数,在这些条件下使用能够保证器件的正常功能和可靠性。
包括输入电压(VIH、VIL)、输出电压(输出高电平和输出低电平)、泄漏和电源电流等参数,为电路设计提供了详细的电气性能参考。
主要涉及传播延迟、输出使能时间等参数,这些参数对于高速信号处理和时序控制至关重要。
给出了控制引脚输入电容、I/O引脚输入电容和功耗电容等参数,有助于分析电路的动态特性。
提供了不同型号产品的标记、封装、引脚1象限和运输信息,同时详细给出了UDFN8、SO - 8、Micro8等封装的尺寸和相关说明,方便工程师进行PCB设计和器件选型。
onsemi的NL3V2T244和NL3V2T240 2位双电源电平转换器凭借其宽电压范围、高速性能、多种保护特性和丰富的封装选择,为电子工程师在电平转换设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的电路需求,合理选择器件,并注意电源上电顺序、OE引脚的连接等问题,以确保电路的稳定运行。你在使用电平转换器时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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