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    2019-01-09逻辑电平之特殊北京赛车八码滚雪球功能的互连

      北京赛车冠军滚雪球本篇主要介绍逻辑互连中的一些具有特殊功能的互连。这些特殊功能包括总线保持、串联阻尼电阻、热插拔等。

      黄以建希望,藉由推出这个云端服务,电子零组件供应商跟客户之间可以不用再依靠PDF档案来传递规格资料,因为这么做对简化产品开发工作并无太大帮助。下一步,富比库希望能将其资料库格式跟档案格式发展成业界标准,让电子零组件的规格资料得以实现数位化。

      假设初始状态为输入端和输出端均为高电平,反馈电路没有电流流过。如果输入端的驱动源停止驱动,输入端可凭借反馈电路保持高电平,反馈电路上流过的电流为漏电流(IOZ),一般仅为几毫安。

      输入端可由内部反馈电路保持输入端最后的确定状态,可以防止因输入端浮空的不确定而导致器件振荡自激损坏;输入端无需外接上拉或下拉电阻,节省PCB空间,降低了器件成本开销和功耗。

      输出端加入串联阻尼电阻可以限流,有助于降低信号上冲/下冲噪声,消除线路振铃,改善信号质量。对于单向驱动器件,串联电阻加在其输出端;对于双向的收发器件,串联电阻加在两边的输出端。

      上电/掉电三态(PU3S,Power up/power down 3-state)即热拔插性能。根据级别的不同,热插拔可分为四个等级:

      级别1:支持局部掉电(ParTIal-Power-Down),器件掉电时,关断接口通道的电源,以免接口信号的电流倒灌到电源引脚,损坏器件。但插拔前,主系统必须先暂停接口信号的传输。级别1要求接口器件支持Ioff特性(如AVC/LV/LVC/GTL等)。

      级别3:支持在线插拔(Live Insertion)。除了级别2支持的功能外,还能保证单板插拔时接口总线的数据不受影响。要求接口器件支持Ioff、PU3S、BIAS VCC特性(如GTLP)。

      针对级别1,具有Ioff特性的CMOS器件输出端口增加了一个关断二极管。当逻辑器件掉电时,VCC为零,但输入/输出端口仍和其他处于工作状态的器件相连,端口上还存在一定的电流,如果器件端口不包含关断二极管,该端口电流将通过PMOS管的寄生二极管流入VCC引脚。而关断二极管的作用就是阻断该通路。关断二极管处于PMOS和VCC之间,在NMOS和GND之间不需要,因为NMOS的寄生二极管已经起到了关断二极管的作用了。

      Ioff参数是指,当器件掉电后,即VCC=0,输入或输出端口通过关断二极管的泄露通道,能流入VCC引脚的最大电流为1uA。

      针对级别2,支持PU3S的接口器件(3-STATE OUTPUTS),在VCC上电完成之前,输出端口保持为高阻态而不对任何输入信号作响应。

      在PU3S结构中,R1和R2构成分压电路,使M1只有在VCC的电平超过阈值后才能导通,因此在VCC上电的过程中,节点2保持为高电平,驱动PU3S输出低电平,VCC上电完成后,M1导通,节点2变为低电平,驱动PU3S输出高电平,器件输出端开始正常工作。

      单板热插拔时,对接口器件输出状态的控制很有必要(因为接口器件的输出是后端控制电路的输入,为了保证控制时序正常,需控制好接口器件的输出)。根据VCC上电的步骤,该过程分为三个阶段:Ioff阶段、PU3S阶段、OE#控制阶段。

      Ioff阶段:VCC=0,Ioff结构利用关断二极管阻断输出端口与VCC之间的通道;

      PU3S阶段:VCC上电过程,PU3S结构使输出端口呈高阻态;

      本文主要对EDA技术的简单介绍及特点分析。EDA在20世纪60年代中期从计算机辅助设计(CAD)、计...

      OE#控制阶段:VCC上升达到阈值后,PU3S释放对输出端口的控制权,交由OE#控制。

      PU3S阶段和OE#控制阶段存在一个重合区,其目的是确保接口器件对输出信号的完全控制,在设计中,最好将OE#上拉到VCC。

      在PU3S结构中,由于寄生电容C1、C2的存在,当VCC上电过快时,PU3S结构不能正常工作,因此,在支持PU3S特性的逻辑器件datasheet中,都会有对上电速率的要求:Δt/ΔV。

      可是,设计一个基于FPGA的高性能DNN推理加速器还是充满了困难,它需要寄存器传输级(RTL)编程技...

      在半导体这个领域,中国需要挑战的是,西方上百年积累起来的工业体系。中国半导体一直是在冒着敌人的炮火匍....

      针对级别3,Ioff和PU3S实现了对接口器件的硬件保护,但并不能保护接口总线上正在传输的数据。利用BIAS VCC结构可预充电待插入单板的输入/输出接口,避免对正处在工作中的总线构成干扰。

      接口器件的引脚都存在一定的容性,而电容的作用是阻碍电平的变化,单板插入时,单板上接口器件的引脚电容倾向于将信号电平拉低,待电容充电完毕后,信号电平才得以恢复。

      在信息通信领域,要优先发展高速宽带信息网、深亚微米集成电路、新型元器件、计算机及软件技术、第三代移动通信技术、信息管理、信息安全技术,积极开拓以数字技术、网络技术为基础的新一代信息产品,发展新兴产业,培育新的经济增长点。要大力推进制造业信息化,积极开展计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助工程(CAE)、计算机辅助工艺(CAPP)、计算机机辅助制造(CAM)、产品数据管理(PDM)、制造资源计划(MRPII)及企业资源管理(ERP)等。有条件的企业可开展“网络制造”,便于合作设计、合作制造,参与国内和国际竞争。开展“数控化”工程和“数字化”工程。自动化仪表的技术发展趋势的测试技术、控制技术与计算机技术、通信技术进一步融合,形成测量、控制、通信与计算机(M3C)结构。在ASIC和PLD设计方面,向超高速、高密度、低功耗、低电压方面发展。

      BIAS VCC结构对信号连接器的选型有一定要求,要求接口器件的BIAS VCC和GND引脚先和背板连接器相连,以便实现预充电。应选择长短针结构的连接器。

      以上就是针对总线保持、串联阻尼、热插拔等特殊功能的逻辑互连,详细的资料可参见TI等厂家的相关应用笔记。

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      这些八进制总线收发器设计用于数据总线之间的异步双向通信。控制功能实现允许最大的时序灵活性。 HC623器件允许数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线,具体取决于逻辑电平在输出使能(OEAB和OEBA \)输入端。 OEAB和OEBA \禁用器件,以便有效隔离总线。双启用配置使收发器能够同时启用OEAB和OEBA \来存储数据。每个输出都强化了此收发器配置中的输入。当OEAB和OEBA都被使能并且两组总线的所有其他数据源都处于高阻态时,两组总线个)保持其最后状态。出现在两组总线位代码是相同的。 特性 2 V至6 V的宽工作电压范围 高电流三态输出可驱动至15 LSTTL负载 低功耗,80-A最大ICC 典型tpd= 8 ns 6-mA输出驱动,5 V 低输入电流,最大1A 锁定总线锁存功能 True Logic 参数 与其它产品相比标准收发器 Techn...

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      此10位总线 VVCC操作。 SN74LVC861A设计用于数据总线之间的异步通信。控制功能实现允许最大的时序灵活性。 该器件允许从A总线到B总线或从B总线到A总线的数据传输,具体取决于输出的逻辑电平-enable(OEAB \和OEBA)\ inputs。 输入可以从3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许在混合3.3 V /5 V系统环境中将此器件用作转换器。 为确保上电或断电期间的高阻态,OE \应绑定通过上拉电阻到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。 该器件完全适用于使用Ioff的部分断电应用。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。 特性 从1.65 V运行至3.6 V 输入接受电压至5.5 V 最大值pd6.4 ns,3.3 V 典型VOLP(输出接地反弹) < 0.8 V,VCC

      = 3.3 V,TA= 25C 典型VOHV(输出VOH下冲) > 2 V VCC= 3.3 V,TA= 25C 支持所有端口上的混合模式信号操作(具有3....

      摘要:在传统的设计流程中,后端设计人员必须等到前端RTL设计工作完成后才能开始工作,这样不仅会影响整体工作进度,还会影响...

      此单路施密特触发器逆变器可在0.8V至2.7VVCC下工作,但专为1.65-而设计V至1.95-VVCC操作。 SN74AUC1G14包含一个反相器并执行布尔函数Y =A。该器件作为独立的逆变器工作,但由于施密特,它可能具有不同的输入阈值电平,用于正向(VT +)和负向(VT -信号。 NanoFree封装技术是IC封装概念的一项重大突破,使用该封装作为封装。 该器件完全适用于使用I 关。 Ioff电路禁用输出,防止电源关闭时损坏电流回流。 有关AUC Little Logic设备的更多信息,请参阅应用程序德州仪器AUCSub-1-V小型逻辑器件,SCEA027。 特性 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA ESD保护超过JESD 22

      2000-V人体模型(A114-A) 200-V机型(A115-A) 1000-V充电设备型号(C101) 适用于德州仪器NanoFree封装 针对1.8 V工作进行了优化,并且具有3.6-VI /O容差,支持混合模式信号操作

      该八进制总线收发器和寄存器设计用于1.65 V至3.6 VVCC操作。 SN74LVC2952A由两个8位背对背寄存器组成,可存储两条双向总线之间双向流动的数据。如果时钟使能(CLKENAB \或CLKENBA)输入为低电平,则A或B总线上的数据存储在时钟(CLKAB或CLKBA)输入从低到高转换的寄存器中。将输出使能(OEAB \或OEBA)\输入为低电平可访问任一端口上的数据。 输入可由3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许在混合3.3 V /5 V系统环境中使用这些器件作为转换器。 为确保上电或断电期间的高阻态,OE \应与VCC通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。 该器件完全适用于使用Ioff的部分断电应用。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。 特性 从1.65 V运行至3.6 V 输入接受电压至5.5 V 最大值pd,8.2 ns,3.3 V 典型VOLP(输出接地反弹) < 0.8 V,VCC

      没有企业所得税,但需缴纳个人所得税。在崇明、嘉定等区注册合伙企业或个人独资企业享受营业税高额返税优惠政策的同时,可以申请个人所得税核定征收,实现完全意义上的企业综合税负***。隽睿企业致力于众创空间、公司设立,财税服务、商标代理、人事代理、法律服务、对接投机构等全方位一体化的服务,立志于打造海派风格的创业时代!全国装LED灯,分两种:一种是以前比较早的做法,用裸灯一颗一颗的连接,算好电流,然后封胶做防水处理,这种比较容易出问题;另一种是把厂家做好的每颗灯,用橡胶套做好防水处理的连接灯串,这个市场上已经很多了,这种发光字制作方法的优点是利于维护,安全性高。一般LED模组的功率计算是:数量*0.24W=功率。

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      SN74LVC646A 具有三态输出的八路总线A八路总线收发器和寄存器设计用于2.7 V至3.6 VVCC操作,SN74LVC646A八路总线收发器和寄存器设计用于1.65V至3.6VVCC操作。 这些器件由总线收发器电路,D型触发器和控制电路组成用于直接从输入总线或内部寄存器多路传输数据。 A或B总线上的数据在适当时钟(CLKAB或CLKBA)输入的低到高转换时被输入寄存器。图1显示了使用?? LVC646A器件执行的四种基本总线管理功能。 输出使能(OE)和方向控制(DIR)输入控制收发器功能。在收发器模式下,高阻抗端口的数据存储在任一寄存器或两者中。 选择控制(SAB和SBA)输入可以复用存储的和实时(透明模式)数据。当OE \低时,DIR确定哪个总线接收数据。在隔离模式(OE \ high)中,A数据存储在一个寄存器中,B数据可以存储在另一个寄存器中。北京赛车八码滚雪球 当禁用输出功能时,输入功能仍然有效,并且可以用于存储和传输数据。一次只能驱动两条总线A或B中的一条。 输入可以从3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许在混合的3.3 V /5 V系统环境中将这些器件用作转换器。 这些器件完全指定用于部分断...

      SN74HCT652 具有三态输出的八路总线器件由总线收发器电路,D型触发器和控制电路组成,用于直接从数据中复用数据传输总线或从内部存储寄存器。提供输出使能(OEAB和OEBA \)输入以控制收发器功能。提供选择控制(SAB和SBA)输入以选择实时或存储的数据传输。低输入电平选择实时数据;高输入级别选择存储的数据。图1显示了可以使用这些器件执行的四种基本总线管理功能。 A或B数据总线上的数据或两者都可以存储在内部D型触发器中无论选择控制端子还是输出控制端子,在适当的时钟(CLKAB或CLKBA)端子上都会发生从低到高的跳变。当SAB和SBA处于实时传输模式时,通过同时启用OEAB和OEBA \,可以在不使用内部D型触发器的情况下存储数据。在此配置中,每个输出都会增强其输入。当两组总线的所有其他数据源都处于高阻态时,每组总线保持最后状态。 为确保上电或断电期间的高阻态,OEBA \应通过上拉电阻连接到VCC,OEAB应通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值由驱动器的电流吸收/电流源能力决定。 特性 工作电压范围4.5 V至5.5 V 低功耗,80-A...

      SN74AUC1G126 具有三态输出的单路总线总线VVCC工作范围而特别设计,但可以在0.8V至2.7 VVCC的范围内工作。 SN74AUC1G126器件是一款具有一个三态输出的单通道线路驱动器。当输出使能(OE)输入为低电平时,输出被禁用。 为确保在上电或掉电期间均处于高阻态,应将OE通过下拉电阻连接至GND;该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。 /p

      NanoFree封装技术是器件封装概念上的一项重大突破,它将裸片用作封装。 该器件完全适用于使用Ioff的off电路可禁用输出,以防在器件掉电时电流回流对器件造成损坏。 特性 闩锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类规范 ESD保护性能超出JESD 22标准 2000V人体放电模型(A114-A) 200V机器模型(A115-A) 1000V充电器件模型(C101)

      采用TI的NanoFree封装 经优化,可在1.8V电压下运行并可承受3.6VI /O电压,可支持混合模式信号操作 ...

      此单施密特触发器缓冲器可在0.8 V至2.7 VVCC下工作,但专为1.65-设计V至1.95-VVCC操作。 SN74AUC1G17包含一个缓冲区并执行布尔函数Y = A.该设备作为独立缓冲区运行,但由于施密特动作,它对于正向(VT +)和负向(VT -)信号,可能有不同的输入阈值水平。 NanoFree封装技术是IC封装概念的重大突破,使用芯片作为封装。 该器件完全指定用于部分断电应用,使用Ioff。 Ioff电路禁用输出,防止电源关闭时损坏电流回流。 有关AUC Little Logic设备的更多信息,请参阅应用程序德州仪器AUCSub-1-V小型逻辑器件,SCEA027。 特性 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA ESD保护超过JESD 22

      SN74BCT29854是一款8位至9位奇偶校验收发器,专为数据总线之间的异步通信而设计。当数据从A总线传输到B总线时,产生奇偶校验位。当数据从B传输到A总线及其相应的奇偶校验位时,奇偶校验错误输出将指示B数据中是否发生错误。输出启用输入可用于禁用设备,以便有效隔离总线位奇偶校验生成器/检查器生成奇偶校验奇数(PARITY)输出,并通过开集极奇偶校验错误监视I /O端口的奇偶校验标志。 可以使用latch-enable从锁存器传递,采样,存储或清除and clear控制输入。当两者为低电平,数据从A总线传输到B总线,并生成反向奇偶校验。反向奇偶校验是一种强制错误条件,它为设计人员提供了更多的系统诊断功能。 SN74BCT29854提供反相逻辑。 SN74BCT29854的工作温度范围为0C至70C。 特性 具有TTL输入和输出的BiCMOS工艺 最先进的BiCMOS设计显着降低待机电流 流通引脚排列(输出端对面的所有输入) 功能等效于AMD Am29854 具有奇偶校验发生器/检查器的高速总线收发器 具有...

      不过,正如李开复所言,爱,才是人类的特质,它让我们区别于人工智能。与科幻电影中描绘的不同,无论机器学习取得多么大的进步,人工智能都还没有感受爱与被爱的能力和渴望。人类在心灵成长、共情和爱这些方面是独一无二的。由此,人类或许可以创造更多有人情味的岗位和职业。

      SN74HC652 具有三态输出的八路总线器件由总线收发器电路,D型触发器和控制电路组成,用于直接从数据中复用数据传输总线或从内部存储寄存器。提供输出使能(OEAB和OEBA \)输入以控制收发器功能。提供选择控制(SAB和SBA)输入以选择实时或存储的数据传输。低输入电平选择实时数据,高输入电平选择存储数据。图1显示了可以使用这些器件执行的四种基本总线管理功能。 A或B数据总线上的数据或两者都可以存储在内部D型触发器中无论选择控制端子还是输出控制端子,在适当的时钟(CLKAB或CLKBA)端子上都会发生从低到高的跳变。当SAB和SBA处于实时传输模式时,通过同时启用OEAB和OEBA \,可以在不使用内部D型触发器的情况下存储数据。在此配置中,每个输出都会增强其输入。当两组总线的所有其他数据源都处于高阻态时,每组总线保持最后状态。 为确保上电或断电期间的高阻态,OEBA \应通过上拉电阻连接到VCC,OEAB应通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值由驱动器的电流吸收/电流源能力决定。 特性 2 V至6 V的宽工作电压范围 高电流三态输出可驱动至15 ...

      这个16位注册收发器设计用于1.65 V至3.6 VVCC操作。 SN74LVCH16543A可用作两个8位收发器或一个16位收发器。为每个寄存器提供单独的锁存使能(LEAB \或LEBA \)和输出使能(OEAB \或OEBA \)输入,以允许在数据流的任一方向上进行独立控制。 A- to-B enable(CEAB \)输入必须为低电平才能从A输入数据或从B输出数据。如果CEAB \为低电平且LEAB为低电平,则A-to-B锁存器是透明的;随后LEAB的从低到高的转换将A锁存器置于存储模式。 CEAB \和OEAB \均为低电平时,3态B输出有效,并反映A锁存器输出端的数据。从B到A的数据流类似,但需要使用CEBA \,LEBA \和OEBA \输入。 为了确保上电或断电期间的高阻态,应该绑定OE \通过上拉电阻到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。 输入可以从3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许在混合3.3 V /5 V系统环境中将这些器件用作转换器。 此器件完全指定用于使用Ioff的部分关断应用。 Ioff电路禁用输出,防止在器件断电时损坏通过器件的电流。 提供有源总线保持电路...

      该9位总线 VVCC操作。 SN74LVC863A设计用于数据总线之间的异步通信。控制功能实现允许最大的时序灵活性。 该器件允许从A总线到B总线或从B总线到A总线的数据传输,具体取决于输出的逻辑电平-enable(OEAB \和OEBA)\ inputs。 在上电和断电条件下,输出处于高阻态。器件断电时,输出保持高阻态。 输入可以从3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许在混合3.3 V /5 V系统环境中将此器件用作转换器。 为确保上电或断电期间的高阻态,OE \应绑定通过上拉电阻到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。 该器件完全适用于使用Ioff的部分断电应用。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。 特性 从1.65 V运行至3.6 V 输入接受电压至5.5 V 最大值pd6.1 ns,3.3 V 典型VOLP(输出接地反弹) < 0.8 V,VCC

      = 3.3 V,TA= 25C 典型VOHV(输出VOH下冲) > 2 V VCC= 3....

      SN74BCT29863B 9 位总线位收发器设计用于数据总线之间的异步通信。控制功能实现允许最大的时序灵活性。 这些器件允许从A总线到B总线或从B总线到A总线的数据传输,具体取决于输出的逻辑电平-enable输入。 在上电和断电条件下,输出处于高阻态。器件断电时,输出保持高阻态。 SN54BCT29863B的特点是可在-55C至125C的整个军用温度范围内工作。 SN74BCT29863B的工作温度范围为0C至70C。 特性 BiCMOS设计大幅减少ICCZ 功能上等同于ALS29863和AMD Am29863A

      设计工程师们正在面临着设计EMI兼容产品的挑战,而对开关模式稳压器中的EMI干扰源和场强因子有所了解将帮助工程师们选择最佳的组件,本文将从EMI辐射源及EMI的抑制进行讲解以帮助设计者降低设备中的电磁辐射。

      添加设计文件。将设计文件加入工程中。单击“Next”,如果有已经建立好的Verilog等文件可以在F...

      上电高阻抗状态 ESD保护超过MIL-STD-883C 2000 V,方法3015 封装选项包括塑料小外形封装( DW),陶瓷芯片载体(FK)和扁平封装(W),标准塑料和陶瓷300密耳DIP(JT,NT) 参数 与其它产品相比标准收发器 Technology Family VCC (Min) (V) ...

      此单缓冲器/驱动器设计用于1.65 V至5.5 VVCC操作。 SN74LVC1G240是一款具有三态输出的单线驱动器。当输出使能(

      OE)输入高时,输出被禁用。 NanoFree封装技术是IC封装的重大突破概念,使用芯片作为封装。 为了确保上电或断电期间的高阻态,OE应该绑定通过上拉电阻到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。 该器件完全适用于使用Ioff的部分断电应用。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。 特性 德州仪器NanoFree软件包中提供 支持5-VVCC操作 输入接受电压至5.5 V 向VCC提供向下转换 3.7的最大tpdns在3.3 V 低功耗,10-A最大ICC 24-mA输出驱动,3.3 V Ioff支持实时插入,部分断电模式和后驱动保护 闩锁性能超过每个JTED 78,Class II 100 mA ESD保护超过JESD 22 2000-V人体模型(A114-A) 200-V机型...

      该16位总线收发器和寄存器设计用于1.65 V至3.6 VVCC操作。 SN74LVCH16646A可用作两个8位收发器或一个16位收发器。该器件由总线收发器电路,D型触发器和控制电路组成,用于直接从输入总线或内部寄存器多路传输数据。 A或B总线上的数据是在适当时钟(CLKAB或CLKBA)输入的低到高转换时进入寄存器。图1显示了可以使用SN74LVCH16646A执行的四种基本总线管理功能。 输出使能(OE)和方向控制(DIR)输入控制收发器功能。在收发器模式下,高阻端口的数据可以存储在寄存器中或两者中。选择控制(SAB和SBA)输入可以复用存储的和实时的(透明模式)数据。用于选择控制的电路消除了在存储的和实时数据之间的转换期间在多路复用器中发生的典型解码故障。当OE \低时,DIR确定哪个总线接收数据。在隔离模式(OE \ high)中,A数据可以存储在一个寄存器中,和/或B数据可以存储在另一个寄存器中。 该器件完全适用于部分关断应用使用Ioff。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏电流通过器件。 当禁用输出功能时,输入功能仍然有效且可以用于存储和传输数据。一...

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      这些设备包括总线收发器电路,D型触发器和控制电路,用于直接从数据总线或从数据总线多路传输数据。内部存储寄存器。 输出使能(OEAB)提供输入以控制收发器功能。提供选择控制(SAB和SBA)输入以选择是传送实时数据还是存储数据。用于选择控制的电路消除了在存储的和实时数据之间的转换期间在多路复用器中发生的典型解码故障。低输入选择实时数据,高输入选择存储数据。图1显示了可以使用BCT652执行的四种基本总线管理功能。 A或B数据总线上的数据或两者都可以存储在内部D型触发器中无论选择或使能控制引脚如何,通过适当时钟(CLKAB或CLKBA)输入的低到高转换。当SAB和SBA处于实时传输模式时,通过同时启用OEAB和。在此配置中,每个输出都会增强其输入。因此,当两组总线的所有其他数据源都处于高阻态时,每组总线的特点是可在整个军用温度范围内工作。 -55C至125C。 SN74BCT652的特点是工作温度范围为0C至70C。 特性 最先进的BiCMOS设计显着减少了ICCZ ...

      SN74HC646 具有三态输出的八路总线态输出的总线收发器电路,D型触发器和用于多路传输的控制电路数据直接来自输入总线或内部寄存器。 A或B总线上的数据在适当时钟(CLKAB或CLKBA)输入的低到高转换时被输入寄存器。图1显示了可以使用 HC646器件执行的四种基本总线管理功能。 输出使能(OE)和方向控制(DIR)输入控制收发器功能。在收发器模式下,高阻抗端口的数据可以存储在一个或两个寄存器中。 选择控制(SAB和SBA)输入可以复用存储和实时(透明模式)数据。当OE \有效(低)时,DIR确定哪条总线接收数据。在隔离模式(OE \ high)中,A数据可以存储在一个寄存器中和/或B数据可以存储在另一个寄存器中。 确保上电或上电期间的高阻态向下,OE \应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。 当禁用输出功能时,输入功能仍然有效,可用于存储数据。一次只能驱动两条总线A或B中的一条。 特性 2 V至6 V的宽工作电压范围 高电流三态输出可驱动至15 LSTTL负载 低功耗,80-A最...

      《EDA技术与实践》是2011年3月1日清华大学出版社出版的图书,作者是唐红莲。本书根据实际电路设计过程安排教学内容;例举电路简单,选用软件成熟,取材和编排上由浅入深,循序渐进;基础技术内容详尽,方法步骤完整,实践性强。

      这些八进制总线收发器设计用于数据总线之间的异步双向通信。控制功能实现允许最大的时序灵活性。 ?? HCT623器件允许从A总线到B总线或从B总线到A总线的数据传输,具体取决于逻辑电平在输出使能(OEAB和OEBA \)输入端。 输出使能输入禁用器件,以便有效隔离总线。双启用配置使收发器能够同时启用OEAB和OEBA \来存储数据。每个输出都强化了此收发器配置中的输入。当OEAB和OEBA都被使能并且两组总线的所有其他数据源都处于高阻态时,两组总线个)保持其最后状态。两组总线位代码是相同的。 为确保上电或掉电期间的高阻态,OEBA \应连接到VCC通过上拉电阻和OEAB应通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值由驱动器的电流吸收/电流源能力决定。 特性 工作电压范围4.5 V至5.5 V 低功耗,80-A最大ICC 典型tpd= 11 ns 6-mA输出驱动,5 V 低输入电流最大 输入兼容TTL电压 锁定总线锁存功能 True Logic ...

      IO-Link是独立于任何现场总线,适用于工业控制最底层的简单传感器和执行器的工业通信接口。IO-L...

      传输距离问题:485总线米,该传输距离有限定条件:波特率低于110Kbps,使用标...

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      有趣的是,MSI只支持32个中断向量,而MSI-X支持多达2048个中断向量,但是MSI-X的相关寄...

      设备的辐射骚扰发射超标有两种可能,一种是设备外壳的屏蔽性能不完善;另一种是射频骚扰经由电源线

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