8位双电源电平转换器NL3V8T244和NL3V8T240:特性、应用与设计要点

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描述

8位双电源电平转换器NL3V8T244和NL3V8T240:特性、应用与设计要点

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

一、产品概述

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。

二、产品特性

1. 宽电源电压范围

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。

2. 平衡输出驱动

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。

3. 高速与平衡传播延迟

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。

4. 输入引脚OVT至3.6V

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。

5. 非优先VCC排序

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。

6. 部分掉电保护

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。

7. 典型数据速率

根据不同的电压转换范围,典型数据速率有所不同:

  • ≥1.8 - V至3.3 - V转换时,可达380Mbps;
  • ≥1.1 - V至[1.8 - V, 2.5 - V, 3.3 - V]转换时,可达200Mbps;
  • ≥1.1 - V至1.5 - V转换时,可达150Mbps;
  • ≥1.1 - V至1.2 - V转换时,可达100Mbps。

三、典型应用

1. 移动设备

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。

2. 汽车电子

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。

3. 工业控制

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。

四、设计要点

1. 电源连接

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。

2. 输出使能引脚(OE)

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。

3. 电气特性

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。

五、封装与订购信息

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

六、总结

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。

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