ZHCSD69F December 2014 – March 2026 TCA9617B
PRODUCTION DATA
图 8-1 中显示了一种典型应用。在此示例中,系统控制器在 0.9V I2C 总线上运行,目标器件连接到 2.5V 总线。两条总线的运行频率均为 400kHz。需要去耦电容器,但为简单起见,未在图 8-6 中显示。
TCA9617B 可耐受 5V 电压,因此无需任何额外的电路即可在 0.8V 至 5.5V 总线电压和 2.7V 至 5.5V 总线电压之间进行转换。
当 TCA9617B 的 A 侧被 I2C 总线上的驱动器拉低时,比较器在信号电平低于 VCCA 的 30% 时会检测到下降沿,并导致 B 侧的内部驱动器导通。首先将 B 侧下拉至 0V,然后稳定至 VOLB(反相基座)。当 TCA9617B 的 B 侧在 VILB 以下被外部驱动时,TCA9617B 检测到下降沿,并启用 A 侧的内部驱动器将 A 侧引脚向下拉至 VOLA。
在 TCA9617B 的 B 侧总线上,时钟和数据线与接地之间的正偏移电压等于 TCA9617B 的 VOLB。在第八个时钟脉冲之后,数据线被拉至目标器件的 VOL,在本例中接近于接地。在确认结束时,电压电平仅在短延迟内上升到 TCA9617B 驱动器设置的低电平 (VOLB),同时等待 A 侧总线上升到 VCCA 的 30% 以上。一旦 A 侧达到 VCCA 的 30%,B 侧就会释放,总线上的上拉电阻器会将总线拉至高电平。
尽管 TCA9617B 具有一个应用,但该器件可有多种配置。图 8-1 显示了 TCA9617B 的标准配置。可以采用星型配置 (图 8-4) 或串联配置 (图 8-5) 连接多个 TCA9617B。节 8.2.1 中的设计要求、详细设计过程和应用曲线适用于所有三种配置。