产品详情

Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 24 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.65 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2C, JTAG, MDIO, SDIO, SMBus, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Output enable Prop delay (ns) 120 Technology family TXS Supply current (max) (mA) 0.025 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 24 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.65 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2C, JTAG, MDIO, SDIO, SMBus, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Output enable Prop delay (ns) 120 Technology family TXS Supply current (max) (mA) 0.025 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 UQFN (RUT) 12 3.4 mm² 2 x 1.7 VQFN (RGY) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5 WQFN (BQA) 14 7.5 mm² 3 x 2.5
  • 无需方向控制信号
  • 最大数据速率:
    • 24Mbps(推挽)
    • 2Mbps(开漏)
  • A 端口支持 1.65V 至 3.6V 的电压,B 端口支持 2.3V 至 5.5V 的电压 (VCCA ≤ VCCB)
  • 无需电源时序控制 – VCCA 或 VCCB 均可优先斜升
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • A 端口:
      • 2000V 人体放电模型 (A114-B)
      • 500V 充电器件模型 (C101)
    • B 端口:
      • 5000V 人体放电模型 (A114-B)
      • 500V 充电器件模型 (C101)
  • 无需方向控制信号
  • 最大数据速率:
    • 24Mbps(推挽)
    • 2Mbps(开漏)
  • A 端口支持 1.65V 至 3.6V 的电压,B 端口支持 2.3V 至 5.5V 的电压 (VCCA ≤ VCCB)
  • 无需电源时序控制 – VCCA 或 VCCB 均可优先斜升
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • A 端口:
      • 2000V 人体放电模型 (A114-B)
      • 500V 充电器件模型 (C101)
    • B 端口:
      • 5000V 人体放电模型 (A114-B)
      • 500V 充电器件模型 (C101)

这个 4 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.65V 至 3.6V。VCCA 必须小于或等于 VCCB。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 2.3V 至 5.5V。因此可在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间进行低电压双向转换。

当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻态。

TXS0104V 旨在通过 VCCA 为 OE 输入电路供电。

要在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 GND;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。

这个 4 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.65V 至 3.6V。VCCA 必须小于或等于 VCCB。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 2.3V 至 5.5V。因此可在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间进行低电压双向转换。

当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻态。

TXS0104V 旨在通过 VCCA 为 OE 输入电路供电。

要在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 GND;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。

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* 数据表 面向开漏和推挽应用的 TXS0104V 4 位双向电压电平转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 6月 14日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-00403 — 使用 TLV320AIC3268 miniDSP CODEC 进行超声波距离测量的参考设计

TIDA-00403 参考设计使用现成的 EVM,通过 TLV320AIC3268 miniDSP 内的算法实现超声波距离测量解决方案。结合 TI 的 PurePath Studio 设计套件,可以设计一个稳健且用户可配置的超声波距离测量系统,只需点击鼠标即可。用户可以修改超声波突发生成特性以及检测算法,以适应工业和测量应用中的特定用例,从而克服其他固定功能传感器的局限性,同时提高测量的可靠性。TLV320AIC3268 上的两个 GPIO 会自动触发,指示已发送和已接收的超声波突发。通过监测这些 GPIO 的主机 MCU,可以提取飞行时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
UQFN (RUT) 12 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频