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多种DC-DC技术合力应对电源设计的挑战

贸泽电子设计圈 ? 2019-06-05 15:21 ? 次阅读

电力系统设计人员正面临来自市场的持续压力,努力寻找充分利用可用电力的方法。

在便携式设备中,更高的效率可以延长电池的使用寿命,并将更多功能放入更小的封装中。在服务器和基站中,效率的提升更是可以直接节省基础设施(冷却系统)和运营成本(电费)。

为满足市场需求,系统设计人员正在改进多个领域的电力转换过程,包括更高效的开关式拓扑、封装创新和以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为基材的新型半导体器件。

开关式转换器拓扑的改进

为充分利用可用电力,人们越来越多地采用基于开关技术而不是线性技术的设计。开关式电源(SMPS)的有效功率高达90%以上。这延长了便携式系统的电池寿命,降低了大型设备的电力成本,并且可以省下以前用于散热部件的空间。

转?#37327;?#20851;式拓扑有一定的缺点,其更复杂的设计要求设计人员具有多元化的技能。设计工程师必须熟悉模拟和数字技术、电磁学及闭环控制。印刷电路板PCB)的设计人员必须更加注意电磁干扰(EMI),因为高频开关波形会使敏感的模拟电路射频电路产生问题。

晶体管发明之前,就已经有人提出了开关式电力转换的基本概念:例如,1910年发明的凯特式感应放电系统,其使用了机械振动器来实?#21046;?#36710;点火系统的反激式升压转换器。

大多数标准拓扑已经存在了几十年,但这并不意味着工程师不会调整标准设计来适应新的应用,特别?#24378;?#21046;回路。标?#25216;?#26500;使用固定频率,在不同的负载条件下,通过反馈部分输出电压(电压模式控制)或控制感应电流(电流模式控制)来保持恒定的输出电压。设计人员已经在不断改进,以克服基本设计的缺陷。

多种DC-DC技术合力应对电源设计的挑战

图1:电压模式的降压转换器拓扑(资料来源:Texas Instruments)

图1是基本闭环电压模式控制(VMC)系统的框图。功率级由电源开关和输出滤波器组成。补偿块包括输出电压分压器、误差放大器、参考电压和回路补偿元件。脉宽调制器(PWM)使用比较器将误差信号与固定斜坡信号进行比较,生成与误差信号成比例的输出脉冲序?#23567;?/p>

虽然VMC系统的不同负载皆有严格的输出规则,且容?#23376;?#22806;部时钟同步,但标?#25216;?#26500;有一些缺陷。回路补偿降低了控制回路的带宽,放缓了瞬态响应的速度;误差放大器则增加了作业电流,降低了效率。

在不需要回路补偿的情况下,恒定导通时间(COT)控制方案提供了良好的瞬态性能。COT控制使用比较器来比?#31995;?#33410;后的输出电压和参考电压:当输出电压小于参考电压?#20445;?#23601;会生成一个固定导通时间脉冲。在低占空比条件下,这会导致开关频率非常高,因此自适应COT控制器便会生成一个随输入和输出电压而变化的导通时间,这在稳定状态下可?#21592;?#25345;频率几乎不变。

Texas Instrument的D-CAP拓扑是对自适应COT方法的改进:D-CAP控制器在反馈比较器的输入中增加了一个斜坡电压,通过减少应用中的噪声频带,斜坡改善了抖动性能。图2是COT和D-CAP系统的比较。

多种DC-DC技术合力应对电源设计的挑战

图2:标准COT拓扑(a)和D-CAP拓扑(b)的比较(资料来源:Texas Instruments)

针对不同的需求,D-CAP拓扑有几种不同的变体。例如,TPS53632半桥PWM控制器使用D-CAP+架构,主要用于高电流应用,可以在48V到1V的POL转换器中驱动高达1MHz的功率级,效率高达92%。

不同于D-CAP,D-CAP+反馈环增加了一个与感应电流成比例的部件,用于实现精确的下垂控制。在各种线路和负载条件下,增加的误差放大器都可以提升DC负载的准确性。

控制器的输出电压通过内部DAC设置。当电流反馈达到误差电压水平?#20445;?#36825;个周期就会开始。此误差电压与DAC设定点电压和反馈输出电压之间经过放大的电压差相对应。

改善轻负载条件下的性能

对于便携式和可穿戴设备,需要改善轻负?#21830;?#20214;下的性能,以延长电池寿命。许多便携式和可穿戴应用在大部分时间处于低功耗的“暂时休眠”或“睡眠”待机模式,只在响应用户输入或进行定期测量时才会激活,因此在待机模式下,尽量减少功耗是最优先考虑的事情。

DCS-Control?(无缝转换至节能模式的直接控制)拓扑综合了三种不同控制方案(即迟滞模式、电压模式和电流模式)的优点,以改善轻负载条件下的性能,特别是过渡至或离开轻负载状态时。该拓扑支?#31181;?#22411;和重型负载的PWM模式,以及用于轻负载的省电模式 (PSM)。

在PWM操作过程中,系统根据输入电压,以其额定开关频率运行,并控制频率变化。如果负载电流降低,转换器就会切换到PSM?#21592;?#25345;高效率,直到降至非常轻的负载。在PSM下,开关频率随负载电流线?#36234;?#20302;。这两种模式均由单个控制块进行控制,因此从PWM到PSM的转换是无缝的,不会影响输出电压。

图3是DCS-Control?框图。控制回路获取关于输出电压变化的信息,并将其直接反馈给快速比较器。比较器设置开关频率(作为稳态运行条件的常数),并对动态负载变化提供即时响应。电压反馈回路可以精确地调节DC负载。经过内部补偿的调节网络通过小型外部组件和低ESR电容器便可实现快速稳定的操作。

多种DC-DC技术合力应对电源设计的挑战

图3:DCS-Control?拓扑在TPS62130降压转换器中的实现

TPS6213xA-Q1同步开关式电力转换器基于DCS-Control?拓扑,针对高功率密度的POL应用进行了优化。典型的2.5MHz开关频率?#24066;?#20351;用小型电感器,并能提供快速瞬态响应和高输出电压精度。TPS6213可以在3V到17V的输入电压范围内操作,并且可以在0.9V和6V的输出电压之间输出高达3A的连续电流。

原文标题:原创深度:多种DC-DC技术合力应对电源设计的挑战(一)

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UCC28064A 具有高轻负载效率的 Natural Interleaving? 转换模式 PFC 控制器

UCC28064A交错式PFC控制器具有比以前更高的额定功率。该设备使用Natural Interleaving?技术。两个通道?#21152;?#20027;机(没有从通道)同步到同一频率。这种方法可以实现更快的响应时间,出色的相间导通时间匹配以及各个通道的过渡模式操作。该器件具?#22411;?#21457;模式功能,可实现高轻载效率。突发模式消除了在轻负载操作期间关闭PFC以满足待机功率目标的需要。当与UCC25630x LLC控制器和UCC24624同步整流器控制器配对?#20445;?#31361;发模式消除了对辅助反激转换器的需要。 扩展的系统级保护功能包括输入欠压和压差恢复,输出过压,开环,过载,软启动,相位?#25910;?#26816;测和热关断。额外的?#25910;?#23433;全超过电压保护(OVP)功能可防止中间电压短路,如果未检测到,可能会导致灾难性设备?#25910;稀?#20808;进的非线性增益可以快速,平稳地响应线路和负载瞬态事件。专线 - 丢失处理可避免重大的电流中断。在突发模式操作期间不切换?#20445;?#20559;置电流的大幅减少可提高待机性能。 特性 输入滤波器和输出电容纹波电流降低 降低电流纹波,实现更高的系统可靠?#38498;?#26356;小的大容量电容器 降低EMI滤波器 高轻载效率 用户可调节相位管理和输入电压补偿 突发模式操作具有可调节的突发阈值 帮助实现...
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UCC28064A 具有高轻负载效率的 Natural Interleaving? 转换模式 PFC 控制器

UCC28951 适用于宽输入电压范围的相移全桥控制器

UCC28951器件是UCC28950的增强版本。它是UCC28950的完全兼容的直接替代品。请参阅应用说明SLUA853以确定要使用的控制器。除了主动控制同步整流器(SR)输出级之外,UCC28951还使用全桥的高级控制。 可编程延迟确保ZVS在各种工作条件下工作,而负载电流自然会调整次级侧同步整流器(SR)的开关延迟。此功能可最大限度地提高整体系统效率。 UCC28951具有许多轻载管理功能,包括突发模式操作和动态SR ON和OFF控制,可在转换到不连续电流模式(DCM)操作期间进行控制。该器件工作在电流模式或电压模式控制。开关频率最高可编程为1 MHz。该器件具有保护功能,包括逐周期电流限制,UVLO和热关断。 24引脚TSSOP封装符合RoHS要求。 特性 增强型零电压开关(ZVS)范围 直接同步整流器(SR)控制 轻载效?#20351;?#29702;包括: 突发模式操作 不连续导通模式(DCM),具有可编程阈值的动态SR开/关控制 可编程自适应延迟 具有可编程斜率补偿和电压模式控制的平均或峰值电流模式控制 闭环软启动?#25512;?#29992;功能 < li>具有双向同步的可编程开关频率高达1 MHz (±3%)支持打嗝模式的逐周期电流限制保护 150-μA启动电流...
发表于 01-08 17:48 ? 204次 阅读
UCC28951 适用于宽输入电压范围的相移全桥控制器

UCC24624 用于 LLC 转换器的高频双路同步整流器控制器

UCC24624高性能同步整流器(SR)控制器专用于LC谐振转换器,用SR MOSFET取代有损二极管输出整流器,提高整体系统效率。 UCC24624 SR控制器采用漏极 - 源极电压检测方法实现SR MOSFET的开关控制。实现比例栅极驱动以延长SR导通时间,最小化体二极管导通时间。为了补偿由MOSFET MOSFET寄生电感引起的失调电压,UCC24624实现了可调节的正向关断阈值,以适应不同的SR MOSFET封装。 UCC24624具?#24515;?#32622;475 ns导通时间消隐功能,并具有650 ns的关断时间消隐功能,可避免SR错误导通和关断。 UCC24624还集成了双通道互锁功能,可防止两个SR同时打开。具有230V电压检测引脚和28V ABS最大VDD额定值,可直接用于转换器,输出电压高达24.75 V.内部钳位?#24066;?#25511;制器通过添加外部限流电阻轻松支持36V输出电压在VDD上。 通过基于平均开关频率的内置待机模式检测,UCC24624可自动进入待机模式,无需使用外部组件。低待机模式电流为180μA,可满足现代空载功耗要求,如CoC和DoE法规。 UCC24624可与URC25630x LLC和UCC28056 PFC控制器一起使用,以实现高效率,同时保持出色的轻载和空...
发表于 01-08 17:48 ? 135次 阅读
UCC24624 用于 LLC 转换器的高频双路同步整流器控制器

UCC3750 源铃声控制器

UCC3750源振铃控制器为四象限反激式环形发生器电路提供完整的控制和驱动解决方案。 IC控制初级侧开关,当从输入到输出进行电力传输?#20445;?#35813;开关被调制。它还控制两个次级开关,在正功率流动期间充当同步整流器开关。当电源输出到电源?#20445;?#36825;些开关是脉冲宽度调制的。 UCC3750有一个板载正弦波参考,可编程频率为20Hz,25Hz和50Hz。该参考源自外部连接的高频(32kHz)晶体。两个频率选择引脚控制内部分压器,提供20Hz,25Hz或50Hz的正弦输出。通过将外部产生的正弦波提供给芯片或通过以所需频率的固定倍数为晶体输入提供时钟,环形发生器也可用于其他频率。 UCC3750中包含的其他功能可编程直流电流限制(带缓冲放大器),用于栅极驱动电压的电荷泵电路,内部3V和7.5V基准电压源,三角形时钟振荡器和缓冲放大器,用于在输出电压?#26174;?#21152;可编程直流偏移。 UCC3750还提供了一个非专用放大器(AMP),用于满足其他信号处理要求。 特性 为基于反激的四象限放大器拓扑提供控制 具有低THD的板载正弦波参考 不同电话系统的可选振铃频率(20Hz,25Hz和50Hz) 可编程输出幅度和DC偏移 用于短路保护的直流限流 Secondary侧电压模式控制 采用5...
发表于 01-08 17:48 ? 125次 阅读
UCC3750 源铃声控制器

LM25180 具有 65V、1.5A 集成功率 MOSFET 的 42V 输入电压 PSR 反激式转换器

LM25180是一款初级侧稳压(PSR)反激式转换器,在4.5V至42V的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压,因此,无需使用光耦合器,电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。凭借高度的集成性,可实现简单可靠的高密度解决方案,其中只有一个组件穿过隔离层。通过采用边界导电模式(BCM)开关,可实现紧凑的磁解决方案以及优于±1%的负载和线路调节性能。集成的65V功率MOSFET能够提供高达7W的输出功率并提高应对线路瞬变的余量。 LM25180转换器简化了隔离式直流/直流电源的实施,且可通过可选功能优化目标终端设备的性能。该器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度。其他功能包括内部固定或外部可编程启动,可实现更高效率的可选偏置电源连接,用于可调节线路UVLO的精密使能输入(带迟滞功能),间断模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护。 LM25180反激式转换器采用8引脚4mm×4mm热增强型WSON封装(引脚间距为0.8mm)。 特性 专为可靠耐用的应用而设计 4.5V至42V的宽输入电压范围 稳定可靠的解决方案,只有一个组件穿过...
发表于 01-08 17:47 ? 79次 阅读
LM25180 具有 65V、1.5A 集成功率 MOSFET 的 42V 输入电压 PSR 反激式转换器

UCC2750 源铃声控制器

UCC3750源振铃控制器为四象限反激式环形发生器电路提供完整的控制和驱动解决方案。 IC控制初级侧开关,当从输入到输出进行电力传输?#20445;?#35813;开关被调制。它还控制两个次级开关,在正功率流动期间充当同步整流器开关。当电源输出到电源?#20445;?#36825;些开关是脉冲宽度调制的。 UCC3750有一个板载正弦波参考,可编程频率为20Hz,25Hz和50Hz。该参考源自外部连接的高频(32kHz)晶体。两个频率选择引脚控制内部分压器,提供20Hz,25Hz或50Hz的正弦输出。通过将外部产生的正弦波提供给芯片或通过以所需频率的固定倍数为晶体输入提供时钟,环形发生器也可用于其他频率。 UCC3750中包含的其他功能可编程直流电流限制(带缓冲放大器),用于栅极驱动电压的电荷泵电路,内部3V和7.5V基准电压源,三角形时钟振荡器和缓冲放大器,用于在输出电压?#26174;?#21152;可编程直流偏移。 UCC3750还提供了一个非专用放大器(AMP),用于满足其他信号处理要求。 特性 为基于反激的四象限放大器拓扑提供控制 具有低THD的板载正弦波参考 不同电话系统的可选振铃频率(20Hz,25Hz和50Hz) 可编程输出幅度和DC偏移 用于短路保护的直流限流 Secondary侧电压模式控制 采用5...
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UCC2750 源铃声控制器

LM5180 具有 100V、1.5A 集成功率 MOSFET 的 70V 输入电压 PSR 反激转换器

LM5180是一款初级侧稳压(PSR)反激式转换器,在4.5V至70V的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压,因此,无需使用光耦合器,电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。凭借高度的集成性,可实现简单可靠的高密度解决方案,通过采用边界导电模式(BCM)开关,可实现紧凑的磁解决方案以及优于±1%的负载和线路调节性能。集成的100V功率MOSFET能够提供高达7W的输出功率并提高应对线路瞬变的余量。 LM5180转换器简化了隔离式直流/直流电源的实施,且可通过可选功能优化目标终端设备的性能。该器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度。其他功能包括内部固定或外部可编程软启动,可实现更高效率的可选偏置电源连接,用于可调节线路UVLO的精密使能输入(带迟滞功能),间断模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护。 /p> LM5180反激式转换器采用8引脚4mm×4mm热增强型WSON封装(引脚间距为0.8mm)。 特性 专为可靠耐用的应用而设计 宽输入电压范围:4.5V至70V 稳定可靠的解决方案,只有一个组件穿过隔离层 ±1%的总输出稳压...
发表于 01-08 17:47 ? 83次 阅读
LM5180 具有 100V、1.5A 集成功率 MOSFET 的 70V 输入电压 PSR 反激转换器

UCC2305-Q1 汽车类 HID 灯控制器

UCC2305集成了控制和驱动一个HID?#25169;?#38656;的所有功能。 UCC2305专为满足汽?#30331;?#29031;灯的?#37327;蹋?#24555;速开启要求而?#21487;?#23450;制,但也适用于选择HID灯的所有其他照明应用。 HID灯是任何照明应用的理想选择,可?#28304;?#38750;常高的效率,蓝白色光,小物理灯尺寸?#32479;?#23551;命中受益。 UCC2305包含一个完整的电流模式脉冲宽度调制器,灯功?#23454;?#33410;器,灯温补偿和总?#25910;?#20445;护。灯泡温度补偿对于汽?#30331;?#29031;灯至关重要,因为无需补偿,光输出从冷灯变为完全预热的灯。 UCC2305在-40°的环境温度下经过全面测试C至105°C。 特性 符合汽车应用要求 调节灯泡功率 补偿灯泡温度 固定频率操作 电流模式控制 过流保护 过压关机 开路和短路保护 < li>高电流FET驱动输出 在宽电池电压范围内工作: 5 V至18 V 参数 与其它产品相比?PWM控制器和谐振控制器 ? Frequency (Max) (kHz) Features Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) ? UCC2305-Q1 200 ? ? Soft Switching ? ? Automotive ? ? -40 to 105 ? ? SOIC | 28 ? ? 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9 (SOIC | 28) ? ?...
发表于 01-08 17:46 ? 100次 阅读
UCC2305-Q1 汽车类 HID 灯控制器

LM25180-Q1 具有 65V、1.5A 集成功率 MOSFET 的 42V 输入电压 PSR 反激式转换器

LM25180-Q1是一款初级侧稳压(PSR)反激式转换器,在4.5V至42V的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压,因此,无需使用光耦合器,电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。凭借高度的集成性,可实现简单可靠的高密度解决通过采用边界导电模式(BCM)开关,可实现紧凑的磁解决方案以及优于±1%的负载和线路调节性能。集成的65V功率MOSFET能够提供高达7W LM25180-Q1转换器简化了隔离式直流/直流电源的实施,且可通过可选功能优化目标终端设备的性能。器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度。其他功能包括内部固定或外可编程软启动,可实现更高效率的可选偏置电源连接,用于可调节线路UVLO的精密使能输入(带迟滞功能),间断模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护。 LM25180-Q1符合汽车AEC-Q100 1级标准,并且采用引脚间距为0.8mm且具有可湿性侧面的8引脚WSON封装。 特性 符合面向汽车应用的AEC-Q100标准 器件温度等级1:-40℃至125℃的环境温度范围 专为可靠耐用的应用而设计 4.5V至42V的宽输入电压...
发表于 01-08 17:46 ? 81次 阅读
LM25180-Q1 具有 65V、1.5A 集成功率 MOSFET 的 42V 输入电压 PSR 反激式转换器

SN74FB2033A 8 位 TTL/BTL 寄存收发器

SN74FB2033A是一款8位收发器,在TTL电平A端口上具有分离输入(AI)和输出(AO)总线。通用I /O,集电极开路B \ n端口工作在背板收发器逻辑(BTL)信号电平。 每个方向的数据流逻辑元素由两个模式输入(B-to-A的IMODE1和IMODE0,A-to-B的OMODE1和OMODE0)配置为缓冲区,D-类型触发器或D型锁存器。在缓冲模式下配置?#20445;?#21453;向输入数据出现在输出端口。在触发器模式下,数据存储在相应时钟输入(CLKAB /LEAB或CLKBA /LEBA)的上升沿。在锁存模式下,时钟输入用作高电?#25509;?#25928;透明锁存器使能。 无论选择何种逻辑元素,B-to-A方向的数据流?#21152;蒐OOPBACK输入进一步控制。当LOOPBACK为低电平?#20445;珺 \ -port数据是B-to-A输入。当LOOPBACK为高电平?#20445;?#25152;选A-to-B逻辑元件的输出(反转之前)是B-to-A输入。 AO端口启用/-disable控件由OEA提供。当OEA为低电平或V CC 小于2.5 V?#20445;珹O端口处于高阻态。当OEA为高电平?#20445;珹O端口处于活动状态(逻辑电平为高或低)。 B \ port由OEB和OEB \控制。如果OEB为低电平,OEB \为高电平,或者V CC 小...
发表于 10-16 11:16 ? 34次 阅读
SN74FB2033A 8 位 TTL/BTL 寄存收发器

SN74FB2031 9 位 TTL/BTL 地址/数据收发器

SN74FB2031是一款9位收发器,设计用于在TTL和背板收发器逻辑(BTL)环?#25345;?#38388;转换信号。该器件专为与IEEE Std 1194.1-1991兼容而设计。 B \端口以BTL信号电平工作。开集极B \端口指定吸收100 mA。为B \输出提供两个输出使能(OEB和OEB \)。当OEB为低电平?#20445;琌EB \为高电平,或者V CC 小于2.1 V,B \ n端口关闭。 A端口以TTL信号电平工作。当A端口输出使能(OEA)为高电平?#20445;珹输出反映B \端口数据的反转。当OEA为低电平或V CC 小于2.1 V?#20445;珹输出处于高阻态。 针对四线IEEE Std 1149.1(JTAG)测试总线分配引脚,尽管目前还没有计划发布JTAG特性版本。 TMS和TCK未连接,TDI与TDO短路。 当V CC 未连接?#20445;珺IAS V CC 在BTL输出上建立1.62 V和2.1 V之间的电压。 BG V CC 和BG GND是偏置发生器的电源输入。 特性 与IEEE Std 1194.1-1991(BTL)兼容 TTL A端口,背板收发器逻辑(BTL)B \端口 开路集电极B \ - 端口输出接收器100 mA 上电和断电期间的高阻状态 BIAS V CC < /sub>最小化实时插入或拔出期间...
发表于 10-16 11:16 ? 30次 阅读
SN74FB2031 9 位 TTL/BTL 地址/数据收发器

SN74FB1650 18 位 TTL/BTL 通用存储收发器

SN74FB1650包含两个9位收发器,用于在TTL和背板收发器逻辑(BTL)环?#25345;?#38388;转换信号。该器件专为与IEEE Std 1194.1-1991兼容而设计。 B \ n端口工作在BTL信号电平。开集极B \端口指定吸收100 mA。为B \输出提供两个输出使能(OEB和OEB \)。当OEB为低电平?#20445;琌EB \为高电平,或者V CC 小于2.1 V,B \ n端口关闭。 A端口工作在TTL信号电平。当A端口输出使能(OEA)为高电平?#20445;珹输出反映B \端口数据的反转。当OEA为低电平或V CC 小于2.1 V?#20445;珹输出处于高阻态。 BIAS V CC 建立当未连接V CC ?#20445;珺TL输出上的电压介于1.62 V和2.1 V之间。 BG V CC 和BG GND是电源输入用于偏置发生器。 特性 与IEEE Std 1194.1-1991(BTL)兼容 TTL A端口,背板收发器逻辑(BTL)B \端口 开路集电极B \ - 端口输出接收器100 mA BIAS V CC 最大限度地减少实时插入或拔出期间的信号失真 上电和断电期间的高阻抗状态 B \ - 端口偏置网络预先连接器和PC跟踪到BTL高电平电压 TTL输入结构包含有效在线终止时紧急援助 参数 与其它产品相...
发表于 10-16 11:16 ? 27次 阅读
SN74FB1650 18 位 TTL/BTL 通用存储收发器

SN10KHT5574 具有 D 类边沿触发器和三态输出的八路 ECL 至 TTL 转换器

这个八进制ECL到TTL转换器旨在提供10KH ECL信号环境和TTL信号环?#25345;?#38388;的有效转换。该器件专门用于提高ECL-to-TTL CPU /总线导向功能的性能和密度,如存储器地址驱动器,时钟驱动器和面向总线的接收器和发送器。 八SN10KHT5574的触发器是边沿触发的D型触发器。在时钟正跳变?#20445;琎输出设置为在D输入端设置的逻辑电平。 缓冲输出使能输入( OE ”可用于将8个输出置于正常逻辑状态(高或低逻辑电平)或高阻态。在高阻抗状态下,输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻?#27807;?#19977;状态和增加的驱动提供了驱动总线的能力,而无需接口或上拉组件。 输出使能输入 OE < /span>不会影响触发器的内部操作。输出关闭?#20445;?#21487;?#21592;?#30041;旧数据或输入新数据。 SN10KHT5574的特点是在0°C至75°C的温度范围内工作。 特性 10KH兼容 ECL时钟和TTL控制输入 流通式架构优化PCB布局 中心引脚V CC ,V EE 和GND配置最大限度地降低高速开关噪声 封装选项包括“小?#22791;?#36848;“包装和标准塑料DIP 参数 与其它产品相比?GTL/TTL/BTL/ECL 收发器/转换器 ? Technology Family VCC (Min) (V) ...
发表于 10-16 11:16 ? 45次 阅读
SN10KHT5574 具有 D 类边沿触发器和三态输出的八路 ECL 至 TTL 转换器

SN74GTLPH1655 16 位 LVTTL 到 GTLP 可调节边缘速率通用总线收发器

SN74GTLPH1655是一款高驱动,16位UBT ??提供LVTTL到GTLP和GTLP到LVTTL信号电平转换的收发器。它?#25442;?#20998;为两个8位收发器,并?#24066;?#36879;明,锁存和时钟模式的数据传输。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与以GTLP信号电平工作的背板之间的高速接口。高速(比标准LVTTL或TTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅( 可变边沿速率控制(ERC)输入为分布式负载中的最佳数据传输速率和信号完整性选择GTLP上升和下降时间 I off ,上电三态和BIAS V CC 支持实时插入 A端口数据输入上的总线保持 分布式V CC < /sub>和GND引脚最大限度地降低高速开关噪声 闩锁性能超过100 JESD 78,Class II ESD保护超过JESD 22 2000-V人体模型(A114-A) 200-V机器型号(A115-A) 1000-V充电设备模型(C101) OEC,TI,TI-OPC,UBT和Widebus是德州仪器公司的商标。 参数 与其它产品相比?GTL/TTL/BTL/ECL 收发器/转换器 ? Technology Family VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Bits (#) Voltage (Nom) (V) F @ N...
发表于 10-16 11:16 ? 53次 阅读
SN74GTLPH1655 16 位 LVTTL 到 GTLP 可调节边缘速率通用总线收发器

SN74GTLP21395 具有独立 LVTTL 端口、Fdbk 路径和可选择极性的双路 1 位 LVTTL/GTLP 可调节边沿速?#39318;?#32447; Xcvrs

SN74GTLP21395是两个1位,高驱动,3线总线收发器,提供LVTTL到GTLP和GTLP到LVTTL信号 - 应用程序的级别转换,例如主时钟和辅助时钟,需要单独的输出启用和真/补控制。该器件?#24066;?#36879;明和反向透明的数据传输模式,具有独立的LVTTL输入和LVTTL输出引脚,为控制和诊断监控提供反馈路径。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与工作在GTLP信号电平的背板之间的高速接口,专为与德州仪器3.3-V 1394背板物理层控制器配合使用而设计。高速(比标准LVTTL或TTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅( Y输出设计用于吸收高达12 mA的电流,包括等效的26- 电阻器可减少过冲和下冲。 GTLP是德州仪器(TI)衍生的Gunning收发器逻辑(GTL)JEDEC标准JESD 8-3。 SN74GTLP21395的交流规格仅在优选的较高噪声容限GTLP下给出,但用户可以灵活地在GTL上使用该器件(V TT = 1.2 V且V REF < /sub> = 0.8 V)或GTLP(V TT = 1.5 V且V REF = 1 V)信号电平。有关在FB + /BTL应用中使用GTLP器件的信息,请参阅TI应用报告,德州仪器GTLP常见问题解答,...
发表于 10-16 11:16 ? 63次 阅读
SN74GTLP21395 具有独立 LVTTL 端口、Fdbk 路径和可选择极性的双路 1 位 LVTTL/GTLP 可调节边沿速?#39318;?#32447; Xcvrs

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?#39318;?#32447; Xcvrs

SN74GTLP1394是一款高驱动,2位,3线总线收发器,可提供LVTTL至GTLP和GTLP至LVTTL信号 - 级别翻译。它?#24066;?#36879;明和反向透明的数据传输模式,具有独立的LVTTL输入和LVTTL输出引脚,为控制和诊断监控提供反馈路径。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与工作在GTLP信号电平的背板之间的高速接口,专门设计用于与德州仪器1394背板物理层控制器配合使用。高速(比标准LVTTL或TTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅( = 0.8 V)或GTLP(V TT = 1.5 V且V REF = 1 V)信号电平。 通常情况下,B端口以GTLP信号电平工作。 A端口和控制输入工作在LVTTL逻辑电平,但具有5 V容差,并兼容TTL和5 V CMOS输入。 V REF 是B端口差分输入参考电压。 该器件完全指定用于使用I off 的上电插入应用,上电3 -state和BIAS V CC 。 I off 电?#26041;?#29992;输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电?#26041;?#36755;出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。 BIAS V CC 电路对B端口输入/输出连接进?#24615;?#20805;电和预处理,防止在插入或拔出卡?#22791;?#25200;背板上的有效数...
发表于 10-16 11:16 ? 76次 阅读
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?#39318;?#32447; Xcvrs

SN74GTL1655 可带电插入 16 位 LVTTL 到 GTL/GTL+ 通用总线收发器

SN74GTL1655是高驱动(100 mA),低输出阻抗(12 )16位UBT ??提供LVTTL-to-GTL /GTL +和GTL /GTL + -to-LVTTL信号电平转换的收发器。该器件?#25442;?#20998;为两个8位收发器,并结合了D型触发器和D型锁存器,以实现类似于?? 16501功能的透明,锁存和时钟数据传输模式。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与以GTL /GTL +信号电平工作的背板之间的接口。高速操作是减少输出摆幅(
发表于 10-16 11:16 ? 57次 阅读
SN74GTL1655 可带电插入 16 位 LVTTL 到 GTL/GTL+ 通用总线收发器

SN74GTL2007 12 位 GTL-/GTL/GTL+ 至 LVTTL 转换器

SN74GTL2007是一个12位转换器,用于连接3.3V LVTTL芯片组I /O和Xeon。处理器GTL- /GTL /GTL + I /O.该器件专为双处理器应用中的平台运行状况管理而设计。 特性 作为GTL- /GTL /GTL +运行至LVTTL或LVTTL至GTL- /GTL /GTL +转换器 系列终止TTL输出30 闩锁测试完成JEDEC标准JESD 78 根据JESD测试的ESD性能22 2000-V人体模型(A114-B,II类) 200-V机器模型(A115- A) 1000-V充电设?#24863;?#21495;(C101) 所有商标均为其各自所有者的财产。 参数 与其它产品相比?GTL/TTL/BTL/ECL 收发器/转换器 ? Technology Family VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Bits (#) Voltage (Nom) (V) F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) IOL (Max) (mA) IOH (Max) (mA) Schmitt Trigger Operating Temperature Range (C) Pin/Package ? var link = "zh_CN_folder_p_quick_link_description_features_parametri...
发表于 10-16 11:16 ? 113次 阅读
SN74GTL2007 12 位 GTL-/GTL/GTL+ 至 LVTTL 转换器

SN74GTL3004 可选 GTL 电压基准

SN74GTL3004提供可选的GTL参考电压(GTL V REF )。可以使用S0和S1选择引脚调整GTL V REF 的值。 S0和S1引脚包含毛刺?#31181;?#30005;路,具有出色的抗噪性。悬空?#20445;琒0和S1控制输入引脚具有100kμ上拉,将GTL V REF 默?#29616;?#35774;置为0.67×V TT 比例(S0 = 1且S1 = 1)。 特性 V DD 范围:3.0 V至3.6 V V TT < /sub>范围:1 V至1.3 V 提供可选择的GTL V REF 0.615×V TT 0.63×V TT 0.65×V TT 0.67×V TT ±1%电阻?#28909;?#24046; 环境温度范围:-40°C至85°C ESD保护超过以下水平测试(按JESD-22测试): 2500-V人体模型(A114-B,II类) 250-V机器模型(A115) -A) 1500 V充电设?#24863;?#21495;(C101) 参数 与其它产品相比?GTL/TTL/BTL/ECL 收发器/转换器 ? Technology Family VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Voltage (Nom) (V) F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) Schmitt Trigger Operating Temperature Range (C) Pin/Package ...
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SN74GTL3004 可选 GTL 电压基准

SN74GTL2014 4 位 LVTTL 至 GTL 收发器

SN74GTL2014是一款4通道转换器,用于连接3.3V LVTTL芯片组I /O与Xeon处理器GTL- /GTL /GTL + I /O。 SN74GTL2014在所有端子上集成了ESD保护单元,并且采用TSSOP封装(5.0mm×4.4mm)。器件在自然通风环境下的额定工作温度范围为-40°C至85 °C。要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。 特性 可用作GTL- /GTL /GTL +至LVTTL转换器或LVTTL至GTL- /GTL /GTL +转换器 < li> LVTTL输入最高可承受5.5V电压,?#24066;?#30452;接访问TTL或5V CMOS GTL输入/输出工作电压高达3.6V,这使得器件可在高压开漏应用中使用 VREF可降至0.5V,以实现低电压CPU使用率 支持局部断电 锁断保护超过500mA,符合JESD78规范的要求 封装选项:TSSOP14 -40°C至+ 85°C工作温度范围 所有端子上具备静电放电(ESD)保护 2000V人体模型(HBM),JESD22-A114 1000V充电器件模型(CDM),IEC61000-4-2 应用< /h2> 服务器 基站 有线通信 所有商标均为其各自所有者的财产。 参数 与其它产品相比?GTL/TTL/BTL/ECL 收发器...
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SN74GTL2014 4 位 LVTTL 至 GTL 收发器
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