SN74LXC1T45QDCKRQ1 [TI]

具有可配置电压电平转换的汽车类 single-bit 双电源总线收发器 | DCK | 6 | -40 to 125;
SN74LXC1T45QDCKRQ1
型号: SN74LXC1T45QDCKRQ1
厂家: TEXAS INSTRUMENTS    TEXAS INSTRUMENTS
描述:

具有可配置电压电平转换的汽车类 single-bit 双电源总线收发器 | DCK | 6 | -40 to 125

总线收发器
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SN74LXC1T45-Q1  
ZHCSOP3 AUGUST 2022  
SN74LXC1T45-Q1 具有可配置电平转换的汽车Single-Bit 双电源总线收发器  
1 特性  
3 说明  
• 完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口1.1V  
5.5V 范围内运行  
• 稳健、无干扰供电时序  
3.3V 5.0V 范围内支持高420Mbps 的速  
• 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入  
带有集成动态下拉电阻器I/O 有助于减少外部组  
件数量。  
SN74LXC1T45-Q1 是一款 1 位双电源同相双向电压电  
平转换器件。I/O 引脚 A 和控制引脚 (DIR) VCCA 逻  
辑电平为基准I/O 引脚 B VCCB 逻辑电平为基准。  
A 引脚能够接受 1.1V 5.5V I/O 电压B 引脚  
可接受 1.1V 5.5V I/O 电压。DIR 上为高电平时  
允许数据从 A 传输到 BDIR 上为低电平时允许数据  
B 传输到 A。请参阅器件功能模式简要了解控制  
逻辑运行。  
带集成静态下拉电阻器的控制输入允许浮动控制输  
封装信(1)  
封装尺寸标称值)  
器件型号  
封装  
• 高驱动强度5V 时最高32 mA)  
• 低功耗  
SOT (DRL) (6)  
1.60mm × 1.20mm  
1.45mm × 1.00mm  
2.00mm × 1.25mm  
SN74LXC1T45-Q1 SON (DRY) (6)  
SC70 (DCK) (6)  
– 最大3 µA (25°C)  
– 最大6 µA40°C 125°C)  
VCC 隔离VCC (Ioff-float) 特性  
(1) 如需了解所有可用封装请参阅数据表末尾的可订购产品附  
录。  
– 如果任何一VCC 电源电< 100mV 或已断  
则所I/O 会下拉然后成为高阻抗状态  
Ioff 支持局部断电模式运行  
VCCA  
VCCB  
• 兼LVC 系列电平转换器  
• 控制逻辑DIR OEVCCA 为基准  
DIR  
• 工作温度范围40°C +125°C  
• 闩锁性能超100 mAJESD 78 II 类规范的  
要求  
ESD 保护性能超JESD 22 规范要求  
4000V 人体放电模型  
1000V 充电器件模型  
B1  
A1  
2 应用  
消除缓慢或嘈杂输入信号  
驱动指LED 或蜂鸣器  
机械开关去抖  
SN74LXC1T45-Q1 框图  
• 通I/O 电平转换  
本文档旨在为方便起见提供有TI 产品中文版本的信息以确认产品的概要。有关适用的官方英文版本的最新信息请访问  
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English Data Sheet: SCES943  
 
 
 
SN74LXC1T45-Q1  
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内容  
1 特性................................................................................... 1  
2 应用................................................................................... 1  
3 说明................................................................................... 1  
4 修订历史记录.....................................................................2  
5 引脚配置和功能................................................................. 3  
6 规格................................................................................... 4  
6.1 绝对最大额定值...........................................................4  
6.2 ESD 等级.................................................................... 4  
6.3 建议运行条件.............................................................. 5  
6.4 热性能信息..................................................................5  
6.5 电气特性......................................................................6  
6.6 开关特性VCCA = 1.2V ± 0.1V...................................9  
6.7 开关特性VCCA = 1.5V ± 0.1V.................................10  
6.8 开关特性VCCA = 1.8V ± 0.15V............................... 11  
6.9 开关特性VCCA = 2.5V ± 0.2V.................................12  
6.10 开关特性VCCA = 3.3V ± 0.3V...............................13  
6.11 开关特性VCCA = 5.0V ± 0.5V............................... 14  
6.12 开关特性TskTMAX ............................................ 15  
6.13 工作特性..................................................................15  
6.14 典型特性..................................................................16  
7 参数测量信息...................................................................17  
7.1 负载电路和电压波形..................................................17  
8 详细说明.......................................................................... 19  
8.1 概述...........................................................................19  
8.2 功能方框图................................................................19  
8.3 特性说明....................................................................19  
8.4 器件功能模式............................................................ 22  
9 应用和实现.......................................................................23  
9.1 应用信息....................................................................23  
9.2 启用时间....................................................................23  
9.3 典型应用....................................................................23  
10 电源相关建议.................................................................24  
11 布局................................................................................24  
11.1 布局指南..................................................................24  
11.2 布局示例..................................................................24  
12 器件和文档支持............................................................. 25  
12.1 器件支持..................................................................25  
12.2 文档支持..................................................................25  
12.3 接收文档更新通知................................................... 25  
12.4 支持资源..................................................................25  
12.5 商标.........................................................................25  
12.6 Electrostatic Discharge Caution..............................25  
12.7 术语表..................................................................... 25  
13 机械、封装和可订购信息...............................................25  
4 修订历史记录  
日期  
修订版本  
说明  
*
2022 8 月  
初始发行版  
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5 引脚配置和功能  
1
2
3
6
5
4
VCCA  
GND  
A
VCCB  
DIR  
B
VCCA  
GND  
A
1
2
3
6
5
4
VCCB  
DIR  
B
5-2. DRL 封装预发布6 SOT  
顶视图)  
5-1. DCK 封装6 SC70  
顶视图)  
1
2
3
6
5
4
VCCA  
GND  
A
VCCB  
DIR  
B
5-3. DRY 封装预发布6 SON  
顶视图)  
5-1. 引脚功能  
引脚  
类型(1)  
说明  
名称  
编号  
VCCA  
1
A 端口电源电压。1.1V VCCA 5.5V。  
GND  
2
I/O  
I/O  
I
接地。  
A
3
4
5
6
输入或输AVCCA 为基准。  
B
输入或输BVCCB 为基准。  
DIR  
VCCB  
所有端口的方向控制信号。VCCA 为基准。  
B 端口电源。1.1V VCCB 5.5V。  
(1) I = 输入O = 输出GND = 接地  
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6 规格  
6.1 绝对最大额定值  
在自然通风条件下的工作温度范围内测得除非另有说明(1)  
最小值  
最大值 单位  
VCCA  
VCCB  
-0.5  
6.5  
6.5  
V
V
电源电A  
电源电B  
-0.5  
-0.5  
-0.5  
-0.5  
-0.5  
-0.5  
6.5  
I/O 端口A 端口)  
I/O 端口B 端口)  
控制输入  
A 端口  
输入电压(2)  
6.5  
VI  
V
6.5  
6.5  
施加到任一处于高阻抗或断电状态输出的电压(2)  
VO  
VO  
V
V
6.5  
B 端口  
VCCA + 0.5  
VCCB + 0.5  
A 端口  
0.5  
0.5  
-50  
施加到任一处于高电平或低电平状态输出的电压(2) (3)  
B 端口  
IIK  
IOK  
IO  
VI < 0  
mA  
mA  
输入钳位电流  
输出钳位电流  
持续输出电流  
VCC GND 的持续电流  
结温  
VO < 0  
-50  
-50  
50 mA  
200 mA  
150 °C  
150 °C  
-200  
Tj  
Tstg  
65  
存储温度  
(1) 超出绝对最大额定运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条以外的任何其  
他条件下能够正常运行。如果在建议运行条之外但在绝对最大额定范围内短暂运行此器件可能不会受到损坏但可能无法完全正  
常工作。以这种方式运行器件可能会影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。  
(2) 如果遵守输入和输出电流额定值则可能会超过输入电压和输出负电压额定值。  
(3) 如果遵守输出电流额定值则输出正电压额定值可能超过最6.5 V。  
6.2 ESD 等级  
单位  
人体放电模(HBM)AEC Q100-002(1)  
充电器件模(CDM)AEC Q100-011  
±4000  
V(ESD  
V
静电放电  
±1000  
(1) AEC Q100-002 指示应当按ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规范执HBM 应力测试。  
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6.3 建议运行条件  
在自然通风条件下的工作温度范围内测得除非另有说明(1) (2) (3)  
最小值  
最大值 单位  
VCCA  
VCCB  
1.1  
5.5  
5.5  
-0.1  
-4  
V
V
电源电A  
电源电B  
1.1  
VCCO = 1.1V  
VCCO = 1.4V  
VCCO = 1.65V  
VCCO = 2.3V  
VCCO = 3V  
8  
12  
24  
-32  
0.1  
4
IOH  
mA  
高电平输出电流  
VCCO = 4.5V  
VCCO = 1.1V  
VCCO = 1.4V  
VCCO = 1.65V  
VCCO = 2.3V  
VCCO = 3V  
8
IOL  
mA  
低电平输出电流  
12  
24  
VCCO = 4.5V  
32  
输入电(3)  
VI  
0
0
5.5  
VCCO  
5.5  
V
V
有效状态  
三态  
VO  
TA  
输出电压  
0
-40  
125 °C  
自然通风工作温度  
(1)  
(2)  
V
V
CCI 是与输入端口相关VCC。  
CCO 是与输出端口相关VCC。  
(3) 该器件的所有控制输入和数I/O 都采用弱下拉电阻以确保当器件外部未定义时线路不会悬空。这些弱下拉电阻的输入漏电流由电气  
下指定II 规格定义。  
6.4 热性能信息  
SN74LXC1T45-Q1  
热指标(1)  
DCK (SC70)  
6 引脚  
216.1  
DRL (SOT)  
6 引脚  
待定  
DRY (SON)  
6 引脚  
293.4  
单位  
RθJA  
°C/W  
°C/W  
°C/W  
°C/W  
°C/W  
°C/W  
结至环境热阻  
RθJC(top)  
RθJB  
143.6  
184.0  
结至外壳顶部热阻  
结至电路板热阻  
待定  
75.9  
164.9  
待定  
YJT  
58.5  
28.3  
结至顶部特征参数  
待定  
YJB  
75.6  
164.0  
结至电路板特征参数  
结至外壳底部热阻  
待定  
RθJC(bottom)  
不适用  
待定  
不适用  
(1) 有关传统和新热指标的更多信息请参阅半导体IC 封装热指标应用报告。  
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6.5 电气特性  
在自然通风条件下的工作温度范围内测得除非另有说明(1) (2)  
自然通风工作温度范(TA)  
40°C 85°C 40°C 125°C  
最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大  
25°C  
VCCA  
VCCB  
参数  
测试条件  
单位  
0.44  
0.60  
0.76  
1.08  
1.48  
2.19  
2.65  
0.44  
0.60  
0.76  
1.08  
1.48  
2.19  
2.65  
0.17  
0.28  
0.35  
0.56  
0.89  
1.51  
1.88  
0.17  
0.28  
0.35  
0.56  
0.89  
1.51  
1.88  
0.88  
0.98  
1.13  
1.56  
1.92  
2.74  
3.33  
0.88  
0.98  
1.13  
1.56  
1.92  
2.74  
3.33  
0.48  
0.59  
0.69  
0.97  
1.5  
1.1V  
1.4V  
1.1V  
1.4V  
0.88 0.44  
0.98 0.60  
1.13 0.76  
1.56 1.08  
1.92 1.48  
2.74 2.19  
3.33 2.65  
0.88 0.44  
0.98 0.60  
1.13 0.76  
1.56 1.08  
1.92 1.48  
2.74 2.19  
3.33 2.65  
0.48 0.17  
0.59 0.28  
0.69 0.35  
0.97 0.56  
1.5 0.89  
数据输入  
1.65V  
2.3V  
3V  
1.65V  
2.3V  
3V  
AxBx)  
VCCI 为基  
)  
V
4.5V  
5.5V  
1.1V  
1.4V  
1.65V  
2.3V  
3V  
4.5V  
5.5V  
1.1V  
1.4V  
1.65V  
2.3V  
3V  
正向输入阈  
值电压  
VT+  
控制输入  
(DIR)  
VCCA 为基  
)  
V
V
V
4.5V  
5.5V  
1.1V  
1.4V  
1.65V  
2.3V  
3V  
4.5V  
5.5V  
1.1V  
1.4V  
1.65V  
2.3V  
3V  
数据输入  
AxBx)  
VCCI 为基  
)  
4.5V  
5.5V  
1.1V  
1.4V  
1.65V  
2.3V  
3V  
4.5V  
5.5V  
1.1V  
1.4V  
1.65V  
2.3V  
3V  
1.97 1.51  
2.4 1.88  
1.97  
2.4  
负向输入阈  
值电压  
VT-  
0.48 0.17  
0.6 0.28  
0.48  
0.6  
控制输入  
(DIR)  
VCCA 为基  
)  
0.71 0.35  
0.71  
1
1
0.56  
1.5 0.89  
1.51  
2.46 1.88  
1.5  
4.5V  
5.5V  
4.5V  
5.5V  
2
2
2.46  
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6.5 电气特(continued)  
在自然通风条件下的工作温度范围内测得除非另有说明(1) (2)  
自然通风工作温度范(TA)  
40°C 85°C 40°C 125°C  
最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大  
25°C  
VCCA  
VCCB  
参数  
测试条件  
单位  
1.1V  
1.4V  
1.1V  
1.4V  
0.2  
0.4  
0.2  
0.4  
0.25  
0.3  
0.5 0.25  
0.5  
数据输入  
1.65V  
2.3V  
3V  
1.65V  
2.3V  
3V  
0.55  
0.3  
0.65 0.38  
0.72 0.46  
0.93 0.58  
1.06 0.69  
0.55  
0.65  
0.72  
0.93  
1.06  
0.4  
AxBx)  
VCCI 为基  
)  
0.38  
0.46  
0.58  
0.69  
0.2  
V
4.5V  
5.5V  
1.1V  
1.4V  
1.65V  
2.3V  
3V  
4.5V  
5.5V  
1.1V  
1.4V  
1.65V  
2.3V  
3V  
输入阈值迟  
ΔVT 滞  
0.4  
0.5 0.25  
0.2  
(VT+ VT-)  
0.25  
0.3  
0.5  
控制输入  
(DIR)  
VCCA 为基  
)  
0.55  
0.3  
0.65 0.38  
0.72 0.46  
0.93 0.58  
1.06 0.69  
VCCO  
0.55  
0.65  
0.72  
0.93  
1.06  
0.38  
0.46  
0.58  
0.69  
VCCO  
V
4.5V  
5.5V  
4.5V  
5.5V  
IOH = -100µA  
1.1 V 5.5V  
1.1 V 5.5V  
0.1  
0.1  
IOH=-4mA  
1.4V  
1.4V  
1
1.2  
1.9  
2.4  
3.8  
1
1.2  
高电平输出  
(3)  
VOH  
V
1.65V  
2.3V  
1.65V  
2.3V  
IOH = 8mA  
IOH=-12 mA  
IOH=-24mA  
IOH=-32mA  
IOL = 100µA  
IOL = 4 mA  
IOL = 8 mA  
IOL = 12 mA  
IOL = 24 mA  
IOL = 32 mA  
1.9  
3V  
3V  
2.4  
4.5V  
4.5V  
3.8  
0.1  
0.1  
0.3  
1.1 V 5.5V  
1.4V  
1.1 V 5.5V  
1.4V  
0.3  
1.65V  
2.3V  
1.65V  
2.3V  
0.45  
0.3  
0.45  
0.3  
低电平输出  
电压(4)  
VOL  
V
3V  
3V  
0.55  
0.55  
0.55  
0.55  
4.5V  
4.5V  
控制输入  
(DIR)  
VI = VCCA GND  
-0.1  
1
1
-0.1  
-1  
2
1
-0.1  
-2  
2
2
µA  
µA  
1.1 V 5.5V  
1.1 V 5.5V  
1.1 V 5.5V  
1.1 V 5.5V  
II  
输入漏电流  
数据输入(5)  
AxBx)  
0.3  
VI = VCCI GND  
0V  
-1  
-1  
1
1
-2  
-2  
2
2
-2.5  
-2.5  
2.5  
2.5  
A 端口B 端口  
VI VO = 0V 至  
5.5V  
0V 5.5V  
局部断电电  
I 关闭  
µA  
µA  
0V  
0V 5.5V  
浮动(6)  
0V 5.5V  
1.5  
1.5  
1.5  
1.5  
-2  
-2  
2
2
-2.5  
-2.5  
2.5  
2.5  
Ioff-  
A 端口B 端口  
部断电电流 VI VO = GND  
浮动电源局  
0V 5.5V  
浮动(6)  
float  
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6.5 电气特(continued)  
在自然通风条件下的工作温度范围内测得除非另有说明(1) (2)  
自然通风工作温度范(TA)  
40°C 85°C 40°C 125°C  
最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大  
25°C  
VCCA  
VCCB  
参数  
测试条件  
单位  
2
2
4
1.1 V 5.5V  
1.1 V 5.5V  
VI = VCCI GND  
IO = 0  
0V  
5.5V  
0V  
-0.2  
-1  
0.5  
VCCA 电源  
电流  
ICCA  
µA  
5.5V  
1
1
1
1
2
2
VI = GND  
IO = 0  
浮动(6)  
5.5V  
2
1
2
1
4
2
1.1 V 5.5V  
1.1 V 5.5V  
VI = VCCI GND  
IO = 0  
0V  
5.5V  
0V  
VCCB 电源  
电流  
ICCB  
µA  
µA  
5.5V  
-0.2  
-1  
0.5  
VI = GND  
IO = 0  
浮动(6)  
5.5V  
1
3
1
4
2
6
ICCA  
+
ICCB  
VI = VCCI GND  
IO = 0  
联合电源电  
1.1 V 5.5V  
1.1 V 5.5V  
控制输(DIR):  
VI = VCCA 0.6V  
A = VCCA 或  
GND  
50  
75  
75  
3.0V 5.5V  
3.0V 5.5V  
每个输入的  
VCCA 额外  
电源电流  
Δ
ICCA  
B = 开路  
µA  
A 端口VI = VCCA  
0.6V  
DIR = VCCAB 端  
= 开路  
50  
50  
3.0V 5.5V  
3.0V 5.5V  
3.0V 5.5V  
3.0V 5.5V  
B 端口VI = VCCB  
- 0.6V  
DIR = GNDA 端  
= 开路  
每个输入的  
VCCB 额外  
电源电流  
Δ
ICCB  
75 µA  
控制输入电  
Ci  
3.3V  
3.3V  
3.3V  
3.3V  
2.2  
4.3  
5
5
pF  
VI=3.3 V GND  
VCCO = 0V VO  
=
I/O 电  
1.65V DC +1MHz -  
16dBm 正弦波  
Cio  
10.5  
10.5 pF  
(1)  
(2)  
V
V
CCI 是与输入端口相关VCC。  
CCO 是与输出端口相关VCC。  
(3) VI = VT+(MAX) 时进行测试。  
(4) VI = VT-(MIN) 时进行测试。  
(5) I/O 端口Il IOZ 电流。  
(6) 悬空被定义为一个节点此节点不由外部器件主动驱动并具有未超10nA 的漏电流。  
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6.6 开关特性VCCA = 1.2V ± 0.1V  
有关测试电路和负载请参阅7-1 7-1。有关测量波形请参阅7-27-3 7-4。  
B 端口电源电(VCCB  
)
1.2V ± 0.1V  
1.5V ± 0.1V  
1.8V ± 0.15V 2.5V ± 0.2V  
3.3V ± 0.3V  
5.0V ± 0.5V  
测试条件:  
参数  
单位  
最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大  
6
85  
4
41  
3
36  
1
33  
1
34  
1
44  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
A
B
B
A
A
B
A
B
6
6
85  
85  
4
5
41  
71  
3
4
36  
67  
67  
53  
53  
41  
41  
99  
99  
84  
84  
1
3
33  
60  
60  
53  
53  
34  
34  
86  
86  
81  
81  
1
3
34  
57  
57  
53  
53  
33  
33  
83  
83  
82  
82  
1
3
44  
58  
58  
53  
53  
32  
32  
85  
85  
92  
92  
tpd  
tdis  
ten  
ns  
ns  
ns  
传播延迟  
6
85  
5
71  
4
3
3
3
5
53  
5
53  
5
5
5
4
DIR  
DIR  
DIR  
DIR  
5
53  
5
53  
5
5
5
4
禁用时间  
启用时间  
10  
10  
21  
21  
16  
16  
85  
7
47  
6
5
5
4
85  
7
47  
6
5
5
4
150  
150  
118  
118  
17  
17  
14  
14  
110  
110  
89  
16  
16  
13  
13  
13  
13  
12  
12  
13  
13  
11  
11  
12  
12  
11  
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6.7 开关特性VCCA = 1.5V ± 0.1V  
有关测试电路和负载请参阅7-1 7-1。有关测量波形请参阅7-27-3 7-4。  
B 端口电源电(VCCB  
1.8V ± 0.15V 2.5V ± 0.2V  
最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大  
)
1.2V ± 0.1V  
1.5V ± 0.1V  
3.3V ± 0.3V  
5.0V ± 0.5V  
测试条件:  
参数  
单位  
5
71  
3
29  
1
24  
1
20  
1
19  
1
19  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
A
B
B
A
A
B
A
B
5
4
71  
41  
3
3
30  
29  
1
2
25  
27Ω  
27Ω  
26  
1
1
1
2
2
3
3
9
9
8
8
21  
23  
1
1
1
2
2
3
3
9
9
7
7
20  
22  
1
1
1
2
2
2
2
8
8
7
7
20  
21  
tpd  
tdis  
ten  
ns  
传播延迟  
4
41  
3
30  
2
24  
22  
22  
2
26  
2
26  
2
26  
26  
26  
DIR  
DIR  
DIR  
DIR  
2
2
2
27Ω  
71  
27Ω  
38  
27Ω  
32  
27Ω  
25  
27Ω  
24  
27Ω  
22  
ns  
ns  
禁用时间  
启用时间  
8
6
5
8
71  
6
39  
5
34  
26  
25  
23  
17  
17  
12  
12  
106  
106  
90  
13  
13  
10  
10  
63  
12  
12  
9
54  
44  
41  
39  
64  
56  
45  
42  
40  
51  
45  
40  
39  
39  
90  
51  
9
47  
42  
40  
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6.8 开关特性VCCA = 1.8V ± 0.15V  
有关测试电路和负载请参阅7-1 7-1。有关测量波形请参阅7-27-3 7-4。  
B 端口电源电(VCCB  
)
1.2V ± 0.1V  
1.5V ± 0.1V  
1.8V ± 0.15V 2.5V ± 0.2V  
3.3V ± 0.3V  
5.0V ± 0.5V  
测试条件:  
参数  
单位  
最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大  
27Ω  
27Ω  
24  
4
67  
2
1
22  
1
18  
1
16  
1
16  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
A
B
B
A
A
B
A
B
4
3
67  
36  
36  
21  
22  
65  
65  
96  
96  
80  
80  
2
1
1
1
22  
22  
22  
21  
22  
29  
30  
46  
48  
37  
39  
1
1
1
2
2
2
2
8
8
7
7
18  
19  
19  
21  
22  
22  
24  
36  
38  
33  
34  
1
1
1
2
2
2
2
7
7
6
6
17  
18  
18  
21  
22  
21  
22  
34  
35  
31  
33  
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
16  
17  
18  
21  
22  
19  
20  
31  
33  
30  
32  
tpd  
tdis  
ten  
ns  
ns  
ns  
传播延迟  
3
1
25  
1
2
2
21  
2
DIR  
DIR  
DIR  
DIR  
2
2
22  
2
禁用时间  
启用时间  
7
5
35  
4
7
5
36  
4
15  
15  
11  
11  
11  
11  
9
54  
10  
10  
7
56  
42  
9
43  
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6.9 开关特性VCCA = 2.5V ± 0.2V  
有关测试电路和负载请参阅7-1 7-1。有关测量波形请参阅7-27-3 7-4。  
B 端口电源电(VCCB  
1.8V ± 0.15V 2.5V ± 0.2V  
最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大  
)
1.2V ± 0.1V  
1.5V ± 0.1V  
3.3V ± 0.3V  
5.0V ± 0.5V  
测试条件:  
参数  
单位  
3
60  
1
23  
1
19  
1
15  
1
14  
1
13  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
A
B
B
A
A
B
A
B
3
1
60  
33  
33  
15  
15  
54  
54  
82  
82  
67  
67  
1
1
1
1
1
4
4
9
9
6
6
24  
20  
21  
15  
15  
30  
31  
44  
45  
33  
34  
1
1
1
1
1
3
3
8
8
5
5
19  
18  
18  
15  
15  
25  
26  
37  
39  
29  
30  
1
1
1
1
1
2
2
6
6
4
4
15  
15  
15  
15  
15  
19  
21  
29  
31  
25  
26  
1
1
1
1
1
2
2
6
6
4
4
14  
14  
14  
15  
15  
18  
19  
27  
29  
23  
24  
1
1
1
1
1
1
1
5
5
4
4
13  
14  
14  
15  
15  
16  
17  
24  
26  
22  
23  
tpd  
tdis  
ten  
ns  
传播延迟  
1
1
DIR  
DIR  
DIR  
DIR  
1
ns  
ns  
禁用时间  
启用时间  
5
5
12  
12  
8
8
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6.10 开关特性VCCA = 3.3V ± 0.3V  
有关测试电路和负载请参阅7-1 7-1。有关测量波形请参阅7-27-3 7-4。  
B 端口电源电(VCCB  
)
1.2V ± 0.1V  
1.5V ± 0.1V  
1.8V ± 0.15V 2.5V ± 0.2V  
3.3V ± 0.3V  
5.0V ± 0.5V  
测试条件:  
参数  
单位  
最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大  
3
57  
1
22  
1
18  
1
14  
1
13  
1
12  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
A
B
B
A
A
B
A
B
3
1
57  
34  
34  
14  
14  
49  
49  
78  
78  
64  
64  
1
1
1
1
1
3
3
8
8
6
6
22  
19  
20  
14  
14  
27  
28  
39  
40  
30  
31  
2
1
1
1
1
3
3
7
7
5
5
18  
16  
17  
14  
14  
23  
24  
33  
35  
26  
27  
1
1
1
1
1
1
1
6
6
4
4
14  
13  
14  
14  
14  
18  
19  
26  
28  
23  
24  
1
1
1
1
1
2
2
5
5
4
4
13  
13  
13  
14  
14  
17  
18  
25  
26  
21  
22  
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
12  
12  
12  
14  
14  
15  
16  
22  
23  
20  
21  
tpd  
tdis  
ten  
ns  
ns  
ns  
传播延迟  
1
1
DIR  
DIR  
DIR  
DIR  
1
禁用时间  
启用时间  
5
5
12  
12  
8
8
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6.11 开关特性VCCA = 5.0V ± 0.5V  
有关测试电路和负载请参阅7-1 7-1。有关测量波形请参阅7-27-3 7-4。  
B 端口电源电(VCCB  
1.8V ± 0.15V 2.5V ± 0.2V  
最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大  
)
1.2V ± 0.1V  
1.5V ± 0.1V  
3.3V ± 0.3V  
5.0V ± 0.5V  
测试条件:  
参数  
单位  
3
58  
1
21  
1
17  
1
14  
1
12  
1
11  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
40°C 85°C  
40°C 125°C  
A
B
B
A
A
B
A
B
3
1
58  
44  
44  
12  
12  
48  
48  
87  
87  
63  
63  
1
1
1
1
1
3
3
8
8
5
5
22  
19  
20  
12  
12  
26  
26  
38  
39  
28  
28  
1
1
1
1
1
3
3
7
7
4
4
18  
16  
16  
12  
12  
21  
22  
31  
32  
24  
25  
1
1
1
1
1
1
1
5
5
3
3
14  
13  
13  
12  
12  
16  
17  
24  
25  
20  
21  
1
1
1
1
1
2
2
5
5
3
3
13  
12  
12  
12  
12  
16  
17  
22  
24  
19  
19  
1
1
1
1
1
1
1
4
4
2
2
11  
11  
11  
12  
12  
14  
15  
20  
21  
18  
18  
tpd  
tdis  
ten  
ns  
传播延迟  
1
1
DIR  
DIR  
DIR  
DIR  
1
ns  
ns  
禁用时间  
启用时间  
5
5
11  
11  
7
7
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6.12 开关特性TskTMAX  
在自然通风条件下的工作温度范围内测得除非另有说明)  
自然通风工作温度范  
(TA)  
VCCI  
VCCO  
参数  
测试条件  
40°C 125°C  
最小 典型 最大  
单位  
200  
420  
3.0V 3.6V  
2.25V 2.75V  
1.65V 1.95V  
1.1V 1.3V  
1.65V 1.95V  
1.1V 1.3V  
1.1V 1.3V  
4.5V 5.5V  
4.5V 5.5V  
4.5V 5.5V  
4.5V 5.5V  
3.0V 3.6V  
3.0V 3.6V  
1.65V 1.95V  
4.5V 5.5V  
4.5V 5.5V  
4.5V 5.5V  
4.5V 5.5V  
3.0V 3.6V  
3.0V 3.6V  
1.65V 1.95V  
3.0V 3.6V  
2.25V 2.75V  
1.65V 1.95V  
1.1V 1.3V  
1.65V 1.95V  
1.1V 1.3V  
1.1V 1.3V  
150  
100  
20  
100  
10  
5
300  
200  
40  
上行转换  
210  
20  
50% 占空比输入  
TMAX - 最大数据 单通道开关  
10  
Mbps  
20% > 0.7*VCCO  
速率  
100  
75  
50  
15  
40  
10  
5
210  
140  
75  
20% < 0.3*VCCO  
30  
下行转换  
75  
20  
10  
6.13 工作特性  
TA = 25(1)  
电源电(VCCB = VCCA  
)
1.2V ±  
0.1V  
1.5V ±  
0.1V  
2.5V ±  
1.8V ± 0.15V  
0.2V  
3.3V ±  
0.3V  
5.0V ±  
0.5V  
测试条件:  
参数  
单位  
典型值  
典型值  
典型值  
典型值  
典型值  
典型值  
3.2  
3.4  
19.6  
19.5  
3.5  
3.5  
3.7  
20.4  
20.4  
4.0  
3.9  
21.8  
21.6  
4.4  
5.1  
A B  
B A  
A B  
B A  
A 端口  
CL = 0RL = 开路  
f = 10MHz  
(2)  
(2)  
CpdA  
pF  
pF  
19.4  
19.3  
3.3  
19.8  
19.7  
3.6  
25.7  
25.3  
5.0  
trise = tfall = 1ns  
B 端口  
CL = 0RL = 开路  
f = 10MHz  
CpdB  
trise = tfall = 1 ns  
(1) 有关功率耗散电容的更多信息请参CMOS 功耗Cpd 应用报告。  
(2) pdA CpdB 分别是每个收发器A 端口B 端口功率耗散电容。  
C
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6.14 典型特性  
5
4.5  
4
1.8  
1.6  
1.4  
1.2  
1
VCC = 5 V  
VCC = 3.3 V  
VCC = 2.5 V  
3.5  
3
2.5  
2
0.8  
0.6  
0.4  
VCC = 1.8 V  
VCC = 1.5 V  
VCC = 1.2 V  
1.5  
0
5
10  
15  
20  
25  
30  
35  
40  
45  
50  
0
2.5  
5
7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25  
IOH Output High Current (mA)  
IOH Output High Current (mA)  
6-1. (TA=25°C) 输出高电(VOH) 与拉电(IOH) 间的关系  
6-2. (TA=25°C) 输出高电(VOH) 与拉电(IOH) 间的关系  
0.45  
0.4  
0.35  
0.3  
0.25  
0.2  
0.15  
0.1  
VCC = 5 V  
VCC = 3.3 V  
VCC = 2.5 V  
0.05  
0
0
5
10  
15  
20  
25  
30  
35  
40  
45  
50  
IOL Output Low Current (mA)  
6-3. (TA=25°C) 输出高电(VOL) 与灌电(IOL) 间的关系  
6-4. (TA=25°C) 输出高电(VOL) 与灌电(IOL) 间的关系  
6-6. (TA=25°C) 电源电(ICC) 与输入电(VIN) 间的关系  
6-5. (TA=25°C) 电源电(ICC) 与输入电(VIN) 间的关系  
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7 参数测量信息  
7.1 负载电路和电压波形  
除非另有说明否则所有输入脉冲由具有以下特性的发生器提供:  
f = 1MHz  
ZO = 50Ω  
• Δt/ΔV 1ns/V  
Measurement Point  
2 x VCCO  
Open  
RL  
S1  
Output Pin  
Under Test  
(1)  
GND  
CL  
RL  
1. CL 包括探头和夹具电容。  
7-1. 负载电路  
7-1. 负载电路条件  
VCCO  
RL  
CL  
S1  
VTP  
参数  
tpd  
15pF  
15pF  
15pF  
15pF  
15pF  
15pF  
15pF  
传播延迟时间  
1.1 V 5.5V  
1.1 V 1.6 V  
1.65 V 2.7 V  
3.0V 5.5V  
2kΩ  
2kΩ  
2kΩ  
2kΩ  
2kΩ  
2kΩ  
2kΩ  
开路  
2 x VCCO  
2 x VCCO  
2 x VCCO  
GND  
不适用  
0.1V  
ten、  
tdis  
0.15V  
0.3V  
启用时间、禁用时间  
启用时间、禁用时间  
0.1V  
1.1 V 1.6 V  
1.65 V 2.7 V  
3.0V 5.5V  
ten、  
tdis  
GND  
0.15V  
0.3V  
GND  
(1)  
VCCI  
(1)  
VCCI  
100 kHz  
Input A, B  
VCCI / 2  
VCCI / 2  
Input A, B  
500 ps/V œ 1 s/V  
0 V  
0 V  
VOH  
(2)  
VOH  
tpd  
tpd  
(2)  
Ensure Monotonic  
Rising and Falling Edge  
Output B, A  
(2)  
VOL  
Output B, A  
VCCI / 2  
VCCI / 2  
(2)  
VOL  
1.  
2.  
V
CCI 是与输入端口相关的电源引脚。  
V
OH VOL 是在指RLCL S1 下出现的典型输出电压  
1.  
2.  
V
CCI 是与输入端口相关的电源引脚。  
OH VOL 是在指RLCL S1 下出现的典型输出电压  
电平  
V
7-3. 输入转换上升或下降速率  
电平  
7-2. 传播延迟  
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VCCA  
GND  
VCCA / 2  
VCCA / 2  
DIR  
(1)  
ten  
(5)  
VCCO  
Output A(2)  
Output A(3)  
VCCO / 2  
VOL + VTP  
(6)  
VOL  
tdis  
(6)  
VOH  
VOH - VTP  
VCCO / 2  
GND  
(1)  
ten  
(5)  
VCCO  
Output B(2)  
Output B(3)  
VCCO / 2  
VOL + VTP  
(6)  
VOL  
tdis  
(6)  
VOH  
VOH - VTP  
VCCO / 2  
GND  
1. 仅用于说明。启用时间的计算方式如启用时中所述。  
2. 输入被驱动至有效逻辑低电平条件下的输出波形。  
3. 输入被驱动至有效逻辑高电平条件下的输出波形。  
4.  
5.  
6.  
V
V
V
CCI 是与输入端口相关的电源引脚。  
CCO 是与输出端口相关的电源引脚。  
OH VOL 是在指RLCL S1 下出现的典型输出电压电平。  
7-4. 启用时间和禁用时间  
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8 详细说明  
8.1 概述  
SN74LXC1T45-Q1 是一款使用两个独立可配置电源轨的 1 位转换收发器。该器件可在低至 1.1V 和高达 5.5V 的  
VCCA VCCB 电源下运行。此外该器件可以在 VCCA = VCCB 的情况下运行。根据设计A 端口用于跟踪  
VCCAB 端口用于跟VCCB。  
SN74LXC1T45-Q1 器件旨在实现器件间的异步通信根据方向控制输(DIR) 的逻辑电平将数据A 传输B  
B 传输ASN74LXC1T45-Q1 的控制引(DIR) VCCA 为基准。A 端口B 端口上的输入电路一直处于  
激活状态并且必须施加一个逻辑高或低电平从而防止过大ICC ICCZ。  
该器件完全适合使用 Ioff 电流的局部断电应用。当器件断电时Ioff 保护电路可确保不从输入、输出或 I/O 获取或  
向其提供多余电流。  
VCC 隔离或 VCC 断开功能可确保当 VCC 低于 100mV 或在建议的工作条件下与辅助电源断开时I/O 端口均被弱  
下拉然后通过禁用输出来将其设置为高阻抗状态同时保持电源电流。当使用浮动电源时Ioff-float 电路可确保  
不从输入、输出I/O 获取或向其提供多余电流。  
无干扰电源时序使电源轨能以任何顺序打开或关断从而提供强大的电源时序性能。  
8.2 功能方框图  
VCCA  
VCCB  
DIR  
A1  
B1  
8.3 特性说明  
8.3.1 具有集成下拉电阻CMOS 施密特触发器输入  
CMOS 输入为高阻抗通常建模为与输入电容并联的电阻器电气特中所示。最坏情况下的电阻是根据  
绝对最大额定值 中给出的最大输入电压和电气特中给出的最大输入漏电流使用欧姆定(R = V ÷ I) 计算得出  
的。  
施密特触发输入架构可提供由电气特性 中的 ΔVT 定义的迟滞因而此器件能够很好地耐受慢速或高噪声输入。  
较慢地驱动输入会增加器件的动态电流消耗。有关施密特触发输入的更多信息请参阅了解施密特触发。  
8.3.1.1 具有集成动态下拉电阻I/O  
即使器件被禁用I/O 的输入电路也始终处于激活状态。建议I/O 上保持一个有效电压电平以避免高电流消  
耗。为帮助避免 I/O 上在禁用期间出现浮点输入该器件在所有数I/O 上都具有典型值100kΩ集成弱动态  
下拉电阻。当器件被禁用时动态下拉电阻只会在短时间内激活以帮助在器件 I/O 变为高阻抗之前驱动任何浮  
点输入并使该输入保持低电平。如果 I/O 线路在器件禁用后悬空则建议使用外部下拉电阻将其保持在有效的输  
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入电压电平。此功能非常适30pF 或更低的负载。如果存在更大的容性负载则建议使用外部下拉电阻。如果需  
要一个外部上拉电阻它不应大15kΩ以避免100kΩ部下拉电阻发生竞争。  
8.3.1.2 带有集成静态下拉电阻器的控制输入  
与数I/O 类似浮动控制输入会导致高电流消耗。为了帮助避免这种问题该器件在控制输(DIR) 上集成了典  
型值为 5kΩ 的弱静态下拉电阻。这些下拉电阻始终存在。例如如果 DIR 引脚保持悬空B 端口将配置为输  
A 端口将配置为输出。  
8.3.2 平衡型高驱CMOS 推挽式输出  
平衡输出使器件能够灌入和拉取相似的电流。此器件的高驱动能力能够在轻负载时产生快速边沿因此应考虑布  
线和负载条件以防止振铃。此外该器件的输出能够驱动的电流比此器件能够承受的电流更大而不会损坏器  
件。必须始终遵守绝对最大额定中规定的电气和热限值。  
8.3.3 局部断(Ioff)  
当器件断电时该器件的输入和输出会进入高阻抗状态从而抑制电流回流到器件中。进出器件任何输入或输出  
引脚的最大漏电流由电气特Ioff 指定。  
8.3.4 VCC 隔离VCC (Ioff-float  
)
此器件具有集成动态下拉电阻器的 I/O。当任一电源低于 100mV 或保持悬空断开I/O 将被下拉然后进  
入高阻抗状态而另一个电源仍连接到器件。建议在将任一电源悬空断开之前不要驱动此器件的 I/O 并将  
其保持在逻辑低电平状态。  
最大电源电流由 ICCx 指定VCCx 悬空电气特性 中所述。电气特性 中的 Ioff(float) 指定了进出器件任何输入  
或输出引脚的最大漏电流。  
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VCCA  
VCCB  
ICCB maintained  
Supply disconnected  
VCCA  
VCCB  
DIR  
OE  
Disabled  
Hi-Z  
B1  
Hi-Z  
A1  
Ioff(float)  
Ioff(float)  
Disabled  
GND  
8-1. VCC 断开特性  
8.3.5 过压容限输入  
此器件的输入信号只要保持在低于建议运行条中指定的最大输入电压值就可以驱动到高于电源电压的电压。  
8.3.6 无干扰电源时序  
任一电源轨都可以按任何顺序通电或断电且不会在 I/O 上产生干扰应该保持低电平时输出错误地转换至  
VCC反之亦然。这种性质的干扰脉冲可能会被外设误认为是有效的数据位这可能会触发外设的器件错误复  
位、外设的错误器件配置甚至外设的数据初始化错误。  
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8.3.7 负钳位二极管  
8-2 显示了此器件的输入和输出具有负钳位二极管。  
CAUTION  
电压超出绝对最大额定值 表中规定的值可能会损坏器件。如果遵守输入和输出钳制电流额定值有可  
能超过输入负电压和输出电压额定值。  
VCCA VCCB  
Device  
Input or I/O  
configured  
as input  
Level  
Shifter  
I/O configured  
as output  
-IIK  
-IOK  
GND  
8-2. 每个输入和输出的钳位二极管的电气布置  
8.3.8 完全可配置的双轨设计  
可以在 1.1V 5.5V 的任何电压下为 VCCA VCCB 引脚供电因而该器件适合在任何低电压节点1.2V、  
1.5V1.8V3.3V 5.0V之间进行转换。  
8.3.9 支持高速转换  
SN74LXC1T45-Q1 器件可支持高数据速率应用。当信号从 3.3V 转换到 5.0V 转换的信号数据速率可高达  
420Mbps。  
8.4 器件功能模式  
8-1. 功能表  
端口状态  
控制输(1)  
操作  
DIR  
L
A 端口  
B 端口  
输出启用)  
输入高阻态)  
输入高阻态)  
输出启用)  
B 数据A 总线  
A 数据B 总线  
H
(1) I/O 的输入电路始终处于激活状态并应保持为有效逻辑电平。  
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9 应用和实现  
备注  
以下应用部分中的信息不属TI 器件规格的范围TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客 户应负责确定  
器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计以确保系统功能。  
9.1 应用信息  
SN74LXC1T45-Q1 器件适用于电平转换应用用于将在不同接口电压下运行的器件或系统相互连接起来。  
SN74LXC1T45-Q1 器件非常适合将推挽驱动器连接到数据 I/O 的应用。当器件将信号3.3V 转换5.0V 最  
大数据速率可高420Mbps。  
9.2 启用时间  
使用以下公式计SN74LXC1T45-Q1 的启用时间:  
tA_enDIR A= tdisDIR B+ tpdB A)  
tB_enDIR B= tdisDIR A+ tpdA B)  
(1)  
(2)  
在双向应用中些启用时间提供了从切换 DIR 直至获得预期输出的最大延迟时间。例如果  
SN74LXC1T45-Q1 最初是从 A 传输到 B则切换 DIR 必须先禁用器件B 端口 (tdis)然后才能为其提供输  
入。B 端口被禁用后施加到它的输入信号会在指定的传播延迟 (tpd) 后出现在相应A 端口上。为了避免总线  
争用应注意在禁用输出tdis 最大值之前不要施加输入信号。  
9.3 典型应用  
VCCB  
VCCA  
LDO  
PMIC  
DC/DC  
GPIO1  
RESET  
System  
Controller  
SN74LXC1T45  
9-1. LED 驱动器应用  
9.3.1 设计要求  
对于这个设计示例请使9-1 中列出的参数。  
9-1. 设计参数  
设计参数  
示例值  
1.1 V 5.5 V  
1.1 V 5.5 V  
输入电压范围  
输出电压范围  
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9.3.2 详细设计流程  
要开始设计过程请确定以下内容:  
• 输入电压范围  
– 使用正在驱SN74LXC1T45-Q1 器件的器件电源电压来确定输入电压范围。要获得一个有效的逻辑高电  
这个值必须超过输入端口的正向输入阈值电(Vt+)。要获得一个有效的逻辑低电平这个值必须小于  
输入端口的负向输入阈值电(Vt-)。  
• 输出电压范围  
– 使SN74LXC1T45-Q1 器件正在驱动的器件电源电压来确定输出电压范围。  
10 电源相关建议  
始终首先GND 引脚应用接地基准。该器件专为无干扰电源时序而设计没有任何电源时序要求例如斜坡阶数  
或斜坡速率。  
该器件在设计时考虑了各种电源时序方法以帮助防止意外触发下游器件无干扰电源时中所述。  
11 布局  
11.1 布局指南  
为确保器件的可靠性建议按照以下常见印刷电路板布局布线指南进行操作:  
• 在电源引脚上使用旁路电容器并将其放置在尽可能靠近器件的位置。建议使0.1µF 电容器但可以1µF  
0.1µF 电容器作为旁路电容器并联起来从而提高瞬态性能。  
• 此器件的高驱动能力能够在轻负载时产生快速边沿因此应考虑布线和负载条件以防止振铃。  
11.2 布局示例  
Legend  
Via to VCCA  
Via to VCCB  
A
B
G
Via to GND  
Copper Traces  
SN74LXC1T45DCK  
0402  
0.1µF  
0402  
0.1µF  
A
B
G
G
VCCA  
1
2
3
6
5
4
VCCB  
G
DIR  
GND  
Reset Flag  
Reset Flag  
from Controller  
to LDO  
A
B
11-1. 布局示SN74LXC1T45-Q1  
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12 器件和文档支持  
12.1 器件支持  
12.1.1 法规要求  
此器件没有适用的法定或法规要求。  
此产品无特殊特性。  
12.2 文档支持  
12.2.1 相关文档  
请参阅如下相关文档:  
• 德州仪(TI)了解施密特触应用报告  
12.3 接收文档更新通知  
要接收文档更新通知请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击订阅更新 进行注册即可每周接收产品信息更  
改摘要。有关更改的详细信息请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。  
12.4 支持资源  
TI E2E支持论坛是工程师的重要参考资料可直接从专家获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解  
答或提出自己的问题可获得所需的快速设计帮助。  
链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范并且不一定反映 TI 的观点请参阅  
TI 《使用条款》。  
12.5 商标  
TI E2Eis a trademark of Texas Instruments.  
所有商标均为其各自所有者的财产。  
12.6 Electrostatic Discharge Caution  
This integrated circuit can be damaged by ESD. Texas Instruments recommends that all integrated circuits be handled  
with appropriate precautions. Failure to observe proper handling and installation procedures can cause damage.  
ESD damage can range from subtle performance degradation to complete device failure. Precision integrated circuits may  
be more susceptible to damage because very small parametric changes could cause the device not to meet its published  
specifications.  
12.7 术语表  
TI 术语表  
本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。  
13 机械、封装和可订购信息  
下述页面包含机械、封装和订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更恕不另行通知且  
不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本请查阅左侧的导航栏。  
Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated  
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25  
Product Folder Links: SN74LXC1T45-Q1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PACKAGE OPTION ADDENDUM  
www.ti.com  
20-Oct-2022  
PACKAGING INFORMATION  
Orderable Device  
Status Package Type Package Pins Package  
Eco Plan  
Lead finish/  
Ball material  
MSL Peak Temp  
Op Temp (°C)  
Device Marking  
Samples  
Drawing  
Qty  
(1)  
(2)  
(3)  
(4/5)  
(6)  
SN74LXC1T45QDCKRQ1  
SN74LXC1T45QDRYRQ1  
ACTIVE  
ACTIVE  
SC70  
SON  
DCK  
DRY  
6
6
3000 RoHS & Green  
5000 RoHS & Green  
NIPDAU  
Level-1-260C-UNLIM  
Level-1-260C-UNLIM  
-40 to 125  
-40 to 125  
2NMT  
MI  
Samples  
Samples  
NIPDAU  
(1) The marketing status values are defined as follows:  
ACTIVE: Product device recommended for new designs.  
LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.  
NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.  
PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.  
OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.  
(2) RoHS: TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance  
do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may  
reference these types of products as "Pb-Free".  
RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.  
Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based  
flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.  
(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.  
(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.  
(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation  
of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.  
(6)  
Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two  
lines if the finish value exceeds the maximum column width.  
Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information  
provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and  
continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals.  
TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.  
In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.  
Addendum-Page 1  
PACKAGE OPTION ADDENDUM  
www.ti.com  
20-Oct-2022  
OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74LXC1T45-Q1 :  
Catalog : SN74LXC1T45  
NOTE: Qualified Version Definitions:  
Catalog - TI's standard catalog product  
Addendum-Page 2  
GENERIC PACKAGE VIEW  
DRY 6  
USON - 0.6 mm max height  
PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD  
Images above are just a representation of the package family, actual package may vary.  
Refer to the product data sheet for package details.  
4207181/G  
PACKAGE OUTLINE  
DRY0006B  
USON - 0.55 mm max height  
S
C
A
L
E
8
.
5
0
0
PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD  
1.05  
0.95  
A
B
PIN 1 INDEX AREA  
1.5  
1.4  
C
0.55 MAX  
SEATING PLANE  
0.08 C  
0.05  
0.00  
3X 0.6  
SYMM  
(0.127) TYP  
(0.05) TYP  
3
4
4X  
0.5  
SYMM  
2X  
1
6
1
0.25  
6X  
0.15  
PIN 1 ID  
(OPTIONAL)  
0.1  
C A  
C
B
0.05  
0.35  
0.25  
6X  
4222207/B 02/2016  
NOTES:  
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing  
per ASME Y14.5M.  
2. This drawing is subject to change without notice.  
www.ti.com  
EXAMPLE BOARD LAYOUT  
DRY0006B  
USON - 0.55 mm max height  
PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD  
SYMM  
6X (0.3)  
1
6
6X (0.2)  
SYMM  
4X (0.5)  
4
3
(R0.05) TYP  
(0.6)  
LAND PATTERN EXAMPLE  
1:1 RATIO WITH PKG SOLDER PADS  
SCALE:40X  
0.05 MAX  
ALL AROUND  
0.05 MIN  
ALL AROUND  
METAL  
SOLDER MASK  
OPENING  
SOLDER MASK  
OPENING  
METAL UNDER  
SOLDER MASK  
NON SOLDER MASK  
DEFINED  
SOLDER MASK  
DEFINED  
(PREFERRED)  
SOLDER MASK DETAILS  
4222207/B 02/2016  
NOTES: (continued)  
3. For more information, see QFN/SON PCB application report in literature No. SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).  
www.ti.com  
EXAMPLE STENCIL DESIGN  
DRY0006B  
USON - 0.55 mm max height  
PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD  
SYMM  
6X (0.3)  
1
6
6X (0.2)  
SYMM  
4X (0.5)  
4
3
(R0.05) TYP  
(0.6)  
SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.075 - 0.1 mm THICK STENCIL  
SCALE:40X  
4222207/B 02/2016  
NOTES: (continued)  
4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate  
design recommendations.  
www.ti.com  
重要声明和免责声明  
TI“按原样提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,  
不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担  
保。  
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TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。IMPORTANT NOTICE  
邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
Copyright © 2023,德州仪器 (TI) 公司  

相关型号:

UL1042

UL1042 - Uk砤d zr體nowa縪nego mieszacza iloczynowego

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-
ETC

ZXFV201

QUAD VIDEO AMPLIFIER

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-
ZETEX

ZXFV201N14

IC-SM-VIDEO AMP

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-
ZETEX

ZXFV201N14TA

QUAD VIDEO AMPLIFIER

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-
ZETEX

ZXFV201N14TC

QUAD VIDEO AMPLIFIER

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-
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ETC

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ETC

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ETC

ZXFV302N16

IC-SM-4:1 MUX SWITCH

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ETC

ZXFV4089

VIDEO AMPLIFIER WITH DC RESTORATION

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-
ZETEX

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