电子说
在电子设计领域,电平转换是一个常见且关键的需求。onsemi的NL3V8T244和NL3V8T240 8位双电源电平转换器为我们提供了一种高效且灵活的解决方案。今天,我们就来详细了解一下这两款器件。
文件下载:NL3V8T244-D.PDF
NL3V8T244和NL3V8T240是具有三态输出的8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,这两个电源轨的电压范围可在0.9V至3.6V之间配置,从而实现A端口到B端口的通用电压电平转换。其中,NL3V8T244实现A到B端口的非反相转换,而NL3V8T240实现A到B端口的反相转换。
输出使能引脚(OE)在高电平时,会将所有输出端口置于三态,从而禁用这些端口。并且,OE引脚设计为跟踪VccA。
VCCA和VCCB的工作范围为0.9V至3.6V,这使得该器件能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了极大的灵活性。
在3.0V电压下,具有±24mA的平衡输出驱动能力,能够满足大多数负载的驱动需求。
在3.0至3.6V电压下,最大传播延迟为2.8ns,能够实现快速的数据传输,适用于对速度要求较高的应用场景。
输入引脚能够承受高达3.6V的电压,增强了器件的抗干扰能力和可靠性。
电源上电和下电时,VCCA和VCCB的上电顺序不会损坏IC,降低了设计的复杂性。
输出在达到有效VCC之前处于三态,并且当任一VCC接地时,输出会切换到三态,提供了良好的保护机制。
根据不同的电压转换范围,典型数据速率有所不同:
如手机、PDA等便携式设备,这些设备中不同模块可能采用不同的电源电压,NL3V8T244和NL3V8T240能够实现不同电压之间的转换,确保各个模块之间的正常通信。
在汽车电子系统中,存在多种不同的电压等级,该器件可以用于不同电路之间的电平转换,提高系统的兼容性和稳定性。
工业环境中,设备的电源电压和信号电平也多种多样,NL3V8T244和NL3V8T240可以满足工业控制中不同设备之间的电平转换需求。
在连接电源时,需要注意先连接接地端,再施加VCCA或VCCB电源电压。
在电源上电和下电过程中,建议将OE引脚通过上拉电阻连接到VCC,以确保I/O端口处于高阻抗状态,避免出现异常信号。
在设计时,需要根据实际应用需求,参考器件的电气特性参数,如输入电压、输出电压、泄漏电流等,确保器件在合适的工作条件下运行。
该器件提供多种封装形式,包括UDFN20、SOIC - 20W和TSSOP - 20。带有 - Q后缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且经过AEC - Q100认证和具备PPAP能力。
| 具体的订购信息如下: | 器件 | 标记 | 封装 | 引脚1象限 | 包装数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| NL3V8T244DWR2G(联系onsemi销售) | TBD | SOIC - 20W | 1 | 1000单位/卷带 | |
| NL3V8T244DTR2G(联系onsemi销售) | TBD | TSSOP - 20 | 1 | 2500单位/卷带 | |
| NL3V8T244MU2TAG | AC | UDFN20 | 1 | 3000单位/卷带 | |
| NL3V8T240MU2TAG | LA | UDFN20 | 1 | 3000单位/卷带 |
onsemi的NL3V8T244和NL3V8T240 8位双电源电平转换器以其宽电源电压范围、高速性能、平衡输出驱动和良好的保护特性,为电子工程师在电平转换设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择器件和设计电路,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !