ZHDS024 December   2025 SN74CBTLV3257-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
    1. 4.1 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 机械数据

详细设计过程

4 位总线直接连接到 SN74CBTLV3257-Q1 上的 1A、2A、3A 和 4A 端口(称为 xA 端口),这实际上是将其拆分为两条总线,分别从 xB1 和 xB2 端口输出。当 S 为高电平时,xB2 是有效总线,当 S 为低电平时,xB1 是有效总线。这意味着当 S 为高电平时,器件 2 连接到总线控制器,当 S 为低电平时,器件 1 连接到总线控制器。当两个器件使用相同地址进行硬编码并且只有一条总线可用时,此设置特别有用。如有必要,OE 连接可用于断开所有器件与总线控制器的连接。

VCC 上的 0.1µF 电容器是去耦电容器,应尽可能靠近器件放置。