上传者: eengineer
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上传时间: 2025-09-27 13:01:33
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### SN74LVC245:5V 至 3.3V 电压转换芯片详解
#### 引言
在电子设备与计算机系统中,数据传输与信号处理是核心功能之一,而确保不同电压标准的组件间能够有效通信则至关重要。SN74LVC245作为一款高性能、低功耗、宽电压范围的八位总线收发器,不仅支持从5V到3.3V的电压转换,还能实现双向非反向三态总线兼容输出,为多种应用场景提供灵活且高效的解决方案。
#### 产品特性与优势
SN74LVC245芯片具备以下显著特性:
1. **宽电压工作范围**:其工作电压可覆盖1.2V至3.6V,这意味着即使在不同电压标准的系统中,也能保持稳定的工作状态。
2. **符合JEDEC标准**:严格遵循JEDEC标准8-1A,确保了产品的通用性和可靠性。
3. **高输入电压承受能力**:输入端口能接受高达5.5V的电压,这对于需在高电压环境下工作的系统来说是个极大的利好。
4. **直接TTL电平接口**:无需额外的电平转换电路即可与TTL逻辑电平兼容,简化了设计过程。
5. **CMOS低功耗特性**:采用先进的CMOS技术,具有极低的功率消耗,适用于电池供电或对能耗敏感的应用场景。
6. **50Ω传输线驱动能力**:在85°C的高温环境下,仍能驱动50Ω的传输线路,体现了其出色的性能稳定性。
#### 描述与功能
SN74LVC245是一款基于Si门CMOS技术的八位总线收发器,其性能超越了大多数先进的CMOS兼容TTL家族。它主要由八个双向数据通道组成,每个通道都配备有非反向三态输出,允许数据在发送和接收方向上自由流动。该器件还包含一个输出使能(OE)输入,用于控制输出状态,从而有效地隔离总线,以及一个方向控制(DIR)输入,用于指定数据传输的方向。与'640'型号相比,'245'的输出是真正的非反向输出。
#### 功能表解析
功能表详细说明了输入状态与输出响应之间的关系,具体如下:
- 当OE和DIR同时为低电平时,A和B端口的数据相等(A=B),此时处于直通模式;
- 当OE为低电平,DIR为高电平时,数据从B流向A(B=A),即逆向传输模式;
- 当OE为高电平时,无论DIR状态如何,所有输出均进入高阻抗状态(Z),实现总线隔离。
#### 快速参考数据
针对典型工作条件下的性能参数,SN74LVC245表现出色:
- 传播延迟(tPHL/tPLH):当从A传输到B或从B传输到A时,典型的传播延迟时间为4.1纳秒,在CL=50pF的条件下,VCC=3.3V。
- 输入电容(CI):约为5.0皮法拉(pF)。
- 输入/输出电容(CI/O):大约为10皮法拉(pF)。
- 功率耗散电容(CPD):用于确定动态功耗,计算公式为PD=CPDxVCC^2x(fi+Σ(CLxVCC^2xfo))。
#### 订购信息与封装类型
SN74LVC245提供三种不同的封装选项:
- 74LVC245D:采用20引脚SO封装,材质为塑料。
- 74LVC245DB:采用20引脚SSOP封装,材质同样为塑料。
- 74LVC245PW:采用20引脚TSSOP封装,材质为塑料。
#### 引脚配置
SN74LVC245的引脚配置如下:
- 第1引脚(DIR):方向控制输入。
- 第2至第9引脚(A0至A7):数据输入/输出。
- 第10引脚(GND):接地,电压为0V。
- 第18至第11引脚(B0至B7):数据输入/输出。
- 第19引脚(OE):输出使能输入,低电平有效。
- 第20引脚(VCC):正电源输入。
SN74LVC245是一款集高性能、低功耗、宽电压范围于一身的八位总线收发器,特别适用于5V至3.3V电压转换的场景,广泛应用于数据通信、信号转换、总线扩展等领域,为现代电子系统的设计提供了强大的支持。