ZHDS024 December   2025 SN74CBTLV3257-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
    1. 4.1 引脚配置和功能
  6. 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. 参数测量信息
  8. 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. 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. 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。