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[参考译文] SN74GTL2003:SN74GTL2003查询

Guru**** 2382020 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2003, LSF0108, TINA-TI, LSF0102
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https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1018790/sn74gtl2003-sn74gtl2003-query

器件型号:SN74GTL2003
主题中讨论的其他器件: LSF0108TINA-TILSF0102

大家好、

我的客户正在 使用 SN74GTL2003RKSR 电平转换器在我的设计中、我对 Sref 和 Dref 电压有疑问。  

应用 Sref=3.3V、并且 Dref=Gref=1.8V 至5.5V、

对于1.8V 至5.5V 的 Dref,它是否可以正常工作?

请查找附加的图像。

谢谢 Shinu。  

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    此器件的约束条件为:

    • SREF 不得高于任何信号电压。
    • DREF 必须至少比 SREF 高1.5V
    • GREF kΩ 连接到 DREF、并且在这些器件和电源之间必须有一个200 μ A 的限流电阻器。

    上面显示的电路违反了所有这些限制。

    请注意、信号电压没有其他限制(每个输出的高电平仅由相应的上拉电阻器决定)、因此您只需将 SREF 连接到固定1.8V、将 DREF 连接到3.3V 和5V 之间的任何固定电压

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    大家好、Clemens、

    感谢您提供信息。

    您是否有任何电平转换器 来支持 A 侧=3.3V 和 B 侧=1.8V 至5.5V?

    关于 SN74GTL2003上的上述查询  、

     情况1:Sref=3.3V、Dref=5.5V

    CASE2:Sref=3.3V、Dref=3.3V (不想绕过器件)

    CASE2:Derf=3.3V、Sref=1.8V (将再使用一个器件)

    请告诉我、所有3个案例都可以正常工作?

    此致、

    纹身 K

    9059058519

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    您好!

    我建议使用配置为单电源转换的 LSF0108。 我们有一组视频、其中详细介绍了该器件的工作原理: 了解 LSF 系列双向多电压电平转换器|德州仪器 TI.com 培训系列

    请注意、与 SN74GTL2003一样、LSF0108是一款完全无源器件-它不会转接驱动信号、因此驱动器必须具有足够的强度来从总线上的所有器件操作转换器。

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    您好!

    此 LSF0108将支持5.5V 电源电压?

    以下是该数据表的屏幕截图、说明它仅支持5V 电压。

    第1页和第5页(6.3建议运行条件)说明仅支持5.0V、但我需要5.5V 支持。 请澄清我的问题。

    DigiKey 中没有库存。 我们如何采购?

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    您好!

    该器件支持高达7V 的工作电压、但其建议的工作电压范围高达5V -换句话说,我们已经对5V 进行了广泛测试和特性化,但晶体管可以在高达7V 的电压下工作而不会造成损坏。

    TI store 目前有一些 LSF0108PWR 的器件(我在 TI.com 上查看了30)。 恐怕我没有关于供货情况的任何信息-- 您可以联系您当地的 TI 销售办事处以获取有关订购和定价的更详细信息。

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    您好 EMRYS、

    感谢您的回复、

    关于 LSF0108PWR 电平转换器、

    数据表以不同的方式说明了 Vref A 和 Vref B 电压、如下所示、

    第1页: 允许在1.2V   1.8/2.5/3.3/5V 之间进行双向电压电平转换

    第13页:  Vref_B = Vref_A + 0.8

    第13页:建议 Vref_B 和 VI (EN)比 Vref_A 高1.0V、以实现最佳信号完整性。

    我可以考虑哪一个?

    我是否应该应用 Vref_A=1.2V 和 Vref_B=1.8V、3.3V、5.5V?它是否能正常工作?

    此致、

    Tatarao K

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    此处的数据表与之不矛盾。

    [引用 userid="464371" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1018790/sn74gtl2003-sn74gtl2003-query/3776600 #3776600"]第1页: 允许在1.2V <->1.8/2.5/3.3/5V[/引用]之间进行双向电压电平转换

    该器件可转换1.2V 至1.8V 之间的信号、但在这种情况下、电源不会是1.2V 和1.8V、因为它们太靠近(必须相差0.8V)。 单电源解决方案是解决此问题的一种选择、或者、如果系统中提供了具有更多分离度的电源(例如、3.3V 和1.2V)、您也可以使用它们。

    [引用 userid="464371" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1018790/sn74gtl2003-sn74gtl2003-query/3776600 #3776600"]第13页:  Vref_B = Vref_A + 0.8[/引用]

    此值来自应用运行条件表的最小列、表示可用于运行的最小值。

    [引用 userid="464371" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1018790/sn74gtl2003-sn74gtl2003-query/3776600 #3776600"]第13页:建议 Vref_B 和 VI (EN)比 Vref_A 高1.0V、以实现最佳信号完整性。

    建议使用该值以实现"最佳信号完整性"--这不是一项要求。

    我强烈建议您观看此视频系列、以全面了解器件的工作原理、这将极大地帮助您进行设计。 整个系列只有大约20分钟: Logic Minute–Logic and translation | TI.com 培训系列

    [引用 userid="464371" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1018790/sn74gtl2003-sn74gtl2003-query/3776600 #3776600"]

    我可以考虑哪一个?

    我是否应该应用 Vref_A=1.2V 和 Vref_B=1.8V、3.3V、5.5V?它是否能正常工作?

    [/报价]

    我看到有两种可能的解决方案适合您

    (1)使用单电源配置、如 本视频所示

    (2)将1.2V 电源用作电压钳位(直接连接到 EN 引脚)、使 Vref_A 和 Vref_B 保持断开状态。

    如果您有1.8V 或更大的电源可用于创建所需电路、则第一个选项是最佳解决方案;如果系统中只有1.2V 稳定电源、则第二个选项是最佳方案。  第二个选项将需要在器件的两侧添加上拉电阻器、因为钳位电压将大约为0.4V、而不是所需的1.2V。

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    您好!

    是否应使用 LSF0108PWR 电平转换器、如下所示?

    verf B =3.3V <--- >VerfA=1V <--- >Verf=18V 至5.5V (可变输入)

    我将为所有信号、所有侧面保留2.2K 上拉电阻器。

    和使能引脚& Verf B 将其短接、并将通过200K 电阻器连接到 B 侧电源轨。

    此致、

    纹身 K

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    虽然理论上可以执行您所显示的操作、但这种类型的转换器 通常不能如图所示进行级联。

    该器件没有任何输出驱动强度来驱动下一个转换器级-它是完全无源的。 您的所有驱动强度都来自连接到 LSF 的器件和上拉电阻器。

    我可以为您提供一个 TINA-TI 仿真模型、您可以使用该模型来测试您的想法、但您需要为每个通道添加适当的强度驱动器和寄生电容、以查看预期的效果。

    e2e.ti.com/.../5165.LSF0108_5F00_Example.TSC

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    您好 EMRYS、

    感谢您的快速响应。

    您能为我的应用推荐合适的电平转换器吗?

    要求是:

    应支持 UART= 1MHz、I2C= 3.34MHz 和 SPI = 20MHz 双向转换器。

    2. A 侧3.3V 和 B 侧1.8V 至5.5V 可变电压。

    这是一项迫切的批量要求、请尽快提供支持

    此致、

    Tatarao K

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    [引用 userid="464371" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1018790/sn74gtl2003-sn74gtl2003-query/3776770 #3776770"]

    您能为我的应用推荐合适的电平转换器吗?

    要求是:

    应支持 UART= 1MHz、I2C= 3.34MHz 和 SPI = 20MHz 双向转换器。

    2. A 侧3.3V 和 B 侧1.8V 至5.5V 可变电压。

    [/报价]

    使用单电源配置的 LSF0108可以满足这一要求。 请查看我已提供的信息。

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    您好 EMRYS、

    感谢您的建议、我看到了该单电源电压视频。

    我是否也应为 LSF0108PW 提供单电源、或者它仅适用于 LSF0102?

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    所有 LSF 系列转换器的工作方式都相同--您可以对所有转换器使用相同的偏置技术。

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    我可以使用 LSF0108PW 通过方向转换为 UART= 1MHz、I2= 3.34MHz 和 SPI = 20MHz 信号、对吧?

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    它将取决于您的系统特性(驱动强度和寄生电容)。

    有关上行转换的视频包括我用来计算上拉电阻器值并确定系统_CAN_是否处理所需运行条件的方法。

    ~5分钟标记的屏幕截图:

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    1、1.8V 至5.5V 范围内的常用电阻值是多少

    2.我们是否需要为连接到 GND 的所有信号放置15pF 电容?

    3.200k 也需要用于 ASF108

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    [引用 userid="464371" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1018790/sn74gtl2003-sn74gtl2003-query/3776852 #3776852"]1. 1.8V 至5.5V 范围内的常用电阻值是多少[/报价]

    这取决于您的系统--您必须选择符合您的驱动能力和寄生电容的电阻器。

    [引用 userid="464371" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1018790/sn74gtl2003-sn74gtl2003-query/3776852 #3776852"]2. 我们是否需要为所有接地信号设置15pF 电容?[/quot]

    不要添加电容器。 您在屏幕截图中看到的是寄生电容的代表、本视频中对此进行了明确说明。

    [引用 userid="464371" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1018790/sn74gtl2003-sn74gtl2003-query/3776852 #3776852"]3. ASF108还需要使用200K [/报价]

    200k 电阻器是偏置电路的一部分。 有关详细信息、请参阅偏置电路视频。

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    您是否有任何计算寄生电容的方法?

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    首先、您应该添加所有连接到 I/O 引脚的器件(包括 LSF 器件本身、增加了大约15pF)。

    如果您不知道、请为每个器件添加5pF。

    接下来、通常使用平行板电容公式计算布线的电容:

    C = ε0εrA μ V/d

    ε0 定义为 8.8541878128 (13)×1012 F⋅m1

    εr 由电容器的材料(即电路板的材料... 通常使用 FR4、其相对介电常数为~4.1

    A 是布线的面积(长度*宽度)

    D 是布线平面和接地平面之间的距离(如果您没有接地平面、则此公式不适用于计算)

    或者、您也可以使用互联网上提供的许多计算器中的一种来实现布线阻抗、甚至可以在您的电路板设计软件中使用一种计算器。

    应将所有这些和用于 LSF 器件容性负载的总电流相加。  典型值范围为15pF 至50pF。 某些系统将具有更大的电容、并且可能无法与 LSF 配合使用。

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    您好!

    请参阅以下我为 LSF0108PWR 建立的连接、如果有任何建议、请告知我

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    这对我来说是正确的。

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    尊敬的 Emrys:

    对于 LSF0108PWR、我给出了 Verf B=3.3V 和 Vref A= 1.8V 至5.5V。  

    我的问题是、

    请告诉我是否有任何关于此连接的建议、  

    2.它是否支持 I2C (3.4MHz)、SPI (20MHz)和 UART (1mg 波特)? 因为对于这些接口、我只使用该电平转换器。

    此外、我还需要直流/直流降压/升压转换器、请告知我是否有适合低于规格的器件。

    规格为:输入=2.7V 至30V 直流、输出=可变或固定5V @ 2.5A 至4A。  

    4.您是否有任何 USB 转 I2C (3.4MHz)、SPI (20MHz)和 UART (1mg 波特)适配器?

    此致、

    Tatarao K

    9059058519

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    (1)正如我在上面所说的、连接正确。

    (2)无源转换器的20MHz 速度非常快-您需要一个非常低的负载电容(短走线)来确保良好的信号完整性。

    从上行转换视频:

    您的上拉电阻为1.8k、为简单起见、我假设负载为15pF:

    f_max =数据速率/2 = 1/2 * 1/(6*1800*15pF)= 3.1MHz

    要获得 高达20MHz 的频率、您将需要更小的上拉电阻器或更小的负载电容-前者要容易得多。 您需要大约6.5x 的速度、因此需要一个尺寸更小的6.5x 电阻器。 使用277欧姆时、最大频率为:

    f_max =数据速率/2 = 1/2 * 1/(6*277*15pF)= 20MHz

    277 Ω 电阻器将需要相当大的电流才能工作(18mA @ 5V 电源)、这可能会影响您的 VOL。

    这两个因素(灌电流和数据速率)决定了您是否可以使用此转换器。  您需要为您的系统确定这一点。

    对于项目(3)和(4)--我不支持这些设备。 请为每个问题创建一个新主题并将其发布到 E2E、以便将问题拆分为合适的工程师以获得支持。

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    您好!

    您能否建议任何支持高速的合适器件。

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    正如我在上面所说的那样、LSF 系列支持20MHz、具有15pF 负载和277 Ω 上拉电阻器。

    如果您可以消除自动双向要求、我有许多器件具有更快的数据速率、但对于自动方向感应转换器、则选择不多。

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    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回答、

    根据数据表、我们可以达到15mA 电流、对吧?

    2.我们是否还需要 I2C 信号以外的上拉电阻器?

    对于 I2C、我们应该需要上拉电阻器、因为漏极开路、但 SPI 和 UART 信号也需要提供到 LSF 的上拉电阻器(A 侧和 B 侧)?

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    (1)提供的表格是一个简单的参考、但不限制驱动电流-此器件 不提供驱动电流-电流大小受驱动器的限制、不受 LSF 或 GTL 转换器的限制。  

    (2)是的、绝对需要上拉电阻器。 有关详细信息、请参阅我之前提到的上行翻译视频。