DAC7714转换器在嵌入式Linux环境下的开发应用

电子设计 2018-10-12 08:22 次阅读

设备驱动程序在Linux内核中占有极其重要的位置,在一个嵌入式系统中,除了CPU、内存以及其他很少的几个部件以外,所有的设备控制操作都必须由驱动程序来完成。系统设计者必须为系统中的每个外设开发相应的驱动程序,否则设备无法在Linux下正常工作。

在基于AT91RM9200处理器的某嵌入式激光跟踪仪中,为了实现目标的快速、平稳跟踪,需要控制两路电机,即:方位电机、俯仰电机。其原理如下:通过不断读取两路角度编码器的数据,计算出两路电机实际角度与期望角度的偏差,利用反馈控制的原理,驱动两路电机跟踪目标。两路电机的控制电压为5V时,电机停止不动;控制电压为0V时,电机以最大速度顺时针旋转;控制电压为10V时,电机以最大速度逆时针旋转。

根据上述控制要求,选择4通道12位的串行DA转换器--DAC7714转换器作为两路电机的控制驱动芯片。该芯片在嵌入式Linux系统下驱动程序的优劣,将直接决定整个仪器的跟踪效果,也是嵌入式开发的需要解决的基本问题之一。

1 概述

DAC7714是美国TI公司推出的一款4通道12位串行输入、电压输出型DA转换器。其供电电压为±15 V,可以实现输出自动保持,采用此串口芯片除了具有节省单片机资源的优点外,还具有同时输出多路0~10 V(参考电压为+10 V和0 V),特别适用于MCU资源紧缺而控制通道比较多的场合。

DAC7714性能特点:

1)12位分辨率,串行接口;

2)功耗仅为250 mW;

3)4个模拟输出通道,电压输出;

4)线性误差±1LSB;

5)支持单极性(0~10 V)或双极性(-10 V~+10 V)输出;

6)自动输出保持;

7)复位信号可选,不同复位方式具有不同初始值。

2 硬件设计

嵌入式激光跟踪仪硬件比较复杂,这里进介绍与电机驱动相关的DAC7714与AT91RM9200的硬件连接部分。由于实际使用时的电机功率较大,需要在DAC7714的两路输出再加一级驱动电路才能真正驱动电机。

2.1 DAC7714引脚及功能

DAC7714为SOJ16封装,具体引脚及功能介绍如下:

VOUTA~VOUTD:4个模拟量输出

CS:片选端,低电平有效

CLK:串行数据时钟

VCC:正电源,通常为+15 V

VSS:负电源,通常为0或-15 V

GND:地

VREFL:模拟输出电压参考(下限)

VREFH:模拟输出电压参考(上限)

SDI:串行数据输入

LOADDACS:转换结束判断位

RESET和RESETSEL:芯片复位设置位

2.2 DAC7714硬件设计

DAC7714硬件设计比较简单,其可编程引脚RESET、LOADDACS、CS、CLK、SDI分别与AT91RM9200的IO口PA0-PA1、PA3-PA5连接,为下一步驱动程序开发打下基础;其VOUTA、VOUTB接两路电机的控制信号;VREFL接地,VREFH接+10 V,使用单极性接法。其具体连接如图1所示。

DAC7714转换器在嵌入式Linux环境下的开发应用

图1 DAC7714硬件设计

3 驱动程序设计

驱动程序的目的是驱动硬件正常工作,所以编写驱动程序要针对特定的硬件来进行。在嵌入式激光跟踪仪中,需要编写DAC7714的驱动程序,内核将以设备节点的形式调用、管理该芯片。DAC7714属于串行DA转换器,需要根据其工作时序图,控制AT91RM9200的上述引脚,模拟其工作时序,在内核Linux-2.4.19中完成驱动程序的设计。

3.1 DAC7714工作时序图

DAC7714完成一次数模转换,需要在CS为低电平期间,在CLK的上升沿,串行输出16位数据到SDI.16位数据中,前两位A1和A0的组合将决定对某一通道进行转换输出(00-A通道、01-B通道、10-C通道、11-D通道),接下来两位为无效位,最后的12位数据即真正需要转换的数据。其工作时序图如图2所示。

DAC7714转换器在嵌入式Linux环境下的开发应用

图2 DAC7714工作时序图

3.2 驱动程序组成

DAC7714驱动程序作为设备文件,同样分为open、write、release等几个操作。对于内核来说,DAC7714属于字符型设备,并为该设备命名为Name[]="DAC7714drv".该模块在使用时采用insmod命令进行动态加载,使用rmmod命令进行动态卸载。DAC7714驱动程序主要由注册函数、注销函数、初始化函数、DA输出函数构成。

用户在使用insmod命令加载模块时,实际调用的是以下注册函数:

DAC7714转换器在嵌入式Linux环境下的开发应用

应用程序中使用open函数打开DAC7714设备时,实际调用以下函数完成对控制器相应引脚的初始化操作(以PA0连接RESET为例介绍):

DAC7714转换器在嵌入式Linux环境下的开发应用

应用程序使用write函数操作DAC7714时,实际调用如下函数对其输出进行控制:

DAC7714转换器在嵌入式Linux环境下的开发应用

在DAC7714_write函数中,控制AT91RM9200的PA0-PA5引脚电平,模拟图2的时序完成DA输出,其流程图3所示。

DAC7714转换器在嵌入式Linux环境下的开发应用

图3 DAC7714工作流程图

4 测试程序设计

在测试程序中,实现对DAC7714的4路输出分别进行测试。测试方法是,对于指定的数字量,通过万用表示波器测量DAC7714相应通道的电压输出值,若该值与理论值一致,则表明驱动程序正确。

首先调用open函数打开DAC7714设备,然后控制数字量从0依次加1,并结合通道号生成DAC7714所能识别的控制数字量,然后调用write函数控制输出,当控制数字量达到最大值时,切换下一通道。测试程序主要代码如下。

DAC7714转换器在嵌入式Linux环境下的开发应用

5 结论

文中给出了DAC7714硬件设计方案,在AT91RM9200+嵌入式Linux环境下,详细介绍了基于其驱动程序和测试程序的设计方法,揭示了嵌入式开发的一般规律。在实际测试过程中,将4路通道的实际输出电压与理论电压进行了比较,误差最大为0.1%,完全能够满足激光跟踪的要求。

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SN74GTLPH1645 16 位 LVTTL 到 GTLP 可调节边沿速率总线收发器

SN74GTLP1395 具有独立 LVTTL 端口、Fdbk 路径和可选择极性的双路 1 位 LVTTL/GTLP 可调节边沿速率总线 Xcvrs

SN74GTLP1395是两个1位,高驱动,3线总线收发器,提供LVTTL到GTLP和GTLP到LVTTL信号 - 应用程序的级别转换,例如主时钟和辅助时钟,需要单独的输出启用和真/补控制。该器件允许透明和反向透明的数据传输模式,具有独立的LVTTL输入和LVTTL输出引脚,为控制和诊断监控提供反馈路径。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与工作在GTLP信号电平的背板之间的高速接口,专为与德州仪器3.3-V 1394背板物理层控制器配合使用而设计。高速(比标准LVTTL或TTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅( GTLP是德州仪器Gunning收发器逻辑(GTL)JEDEC标准JESD 8-3的衍生产品。 SN74GTLP1395的交流规格仅在优选的较高噪声容限GTLP下给出,但用户可以灵活地在GTL上使用该器件(V TT = 1.2 V且V REF < /sub> = 0.8 V)或GTLP(V TT = 1.5 V且V REF = 1 V)信号电平。有关在FB + /BTL应用中使用GTLP器件的信息,请参阅TI应用报告,德州仪器GTLP常见问题解答,文献编号SCEA019和BTL应用中的 GTLP ,文献编号SCEA017。 通常,B端口工...

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SN74GTLP1395 具有独立 LVTTL 端口、Fdbk 路径和可选择极性的双路 1 位 LVTTL/GTLP 可调节边沿速率总线 Xcvrs

SN74GTL16616 具有缓冲时钟输出的 17 位 LVTTL 到 GTL/GTL+ 通用总线收发器

SN74GTL16616是一个17位的UBT ??提供LVTTL-to-GTL /GTL +和GTL /GTL + -to-LVTTL信号电平转换的收发器。组合的D型触发器和D型锁存器允许透明,锁存,时钟和时钟使能的数据传输模式,与'16601功能相同。此外,该器件还提供了GTL /GTL +信号电平(CLKOUT)的CLKAB副本以及GTL /GTL +时钟转换为LVTTL逻辑电平(CLKIN)。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与以GTL /GTL +信号电平工作的背板之间的接口。高速操作是减少输出摆幅(...

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SN74GTL16616 具有缓冲时钟输出的 17 位 LVTTL 到 GTL/GTL+ 通用总线收发器

SN74FB1653 具有缓冲时钟线路的 17 位 LVTTL/BTL 通用存储收发器

SN74FB1653包含一个带缓冲时钟的8位和9位收发器。时钟和收发器设计用于在LVTTL和BTL环境之间转换信号。该器件专为与IEEE Std 1194.1-1991(BTL)兼容而设计。 A端口工作在LVTTL信号电平。当A端口输出使能(OEA)为高电平时,A输出反映B 端口数据的反转。当OEA为低电平或V CC (5 V)通常小于2.5 V时,A输出处于高阻态。 B端口工作于BTL信号电平。开集极B 端口指定吸收100 mA。为B 输出提供两个输出使能(OEB和OEB)。当OEB为低电平时,OEB 为高电平,或者V CC (5 V)通常小于2.5 V,B端口关闭。 时钟选择( 2SEL1和2SEL2)输入用于配置TTL到BTL时钟路径和延迟(参见 MUX-MODE DELAY 表)。 BIAS V CC当未连接V CC (5 V)时,在BTL输出上建立1.62 V和2.1 V之间的电压。 BG V CC 和BG GND是偏置发生器的电源输入。 V REF 是内部产生的电压源。建议将V REF 与0.1μF电容去耦。 当此设备从AI到A0以大于50的频率运行时,应使用增强的散热技术频率大于100 MHz时,或从AI到B 或B 到A0。 特性 与IE...

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SN74FB1653 具有缓冲时钟线路的 17 位 LVTTL/BTL 通用存储收发器

SN74GTL2010 10 位钳位电压

GTL2010提供10个NMOS传输晶体管(Sn和Dn),共栅极(G REF )和参考晶体管( S REF 和D REF )。开关的低导通电阻允许以最小的传播延迟进行连接。由于不需要方向控制引脚,该器件允许双向电压转换任何电压(1 V至5 V)至任何电压(1 V至5 V)。 当Sn或Dn端口为低电平时,钳位处于ON状态,Sn和Dn端口之间存在低电阻连接。假设Dn端口上的电压较高,当Dn端口为高电平时,Sn端口上的电压限制为参考晶体管设置的电压(S REF )。当Sn端口为高电平时,通过上拉电阻将Dn端口拉至V CC 。 GTL2010中的所有晶体管都具有相同的电气特性,在电压或传播延迟方面,从一个输出到另一个输出的偏差最小。这提供了优于分立晶体管电压转换解决方案的匹配,其中晶体管的制造不对称。在所有晶体管相同的情况下,参考晶体管(S REF /D REF )可以位于其他十个匹配的Sn /Dn晶体管中的任何一个上,从而实现更简单的电路板布局。具有集成ESD电路的转换器晶体管可提供出色的ESD保护。 特性 提供无方向控制的双向电压转换 允许电压电平从1 V升至5 V 提供与GTL,GTL +,LVTTL /TTL和5-V CM...

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SN74GTL2010 10 位钳位电压

SN74FB2040 8 位、TTL/BTL 收发器

SN74FB2040是一款8位收发器,设计用于在TTL和背板收发器逻辑(BTL)环境之间转换信号。 B port以BTL信号电平工作。开集极B 端口指定吸收100 mA。为B 输出提供两个输出使能(OEB和OEB )。当OEB为高电平且OEB 为低电平时,B n端口有效并反映A输入引脚上存在的数据的反转。当OEB为低电平时,OEB 为高电平,或者V CC 小于2.1 V,B n端口关闭。 A端口工作在TTL信号电平并有独立的输入和输出引脚。当A端口输出使能(OEA)为高电平时,A输出反映B 端口数据的反转。当OEA为低电平或V CC 小于2.1 V时,A输出处于高阻态。 引脚TMS,TCK,TDI和TDO均为非功能性的,即不适用于IEEE Std 1149.1(JTAG)测试总线。 TMS和TCK未连接,TDI短接至TDO。 BIAS V CC 在V CC时在BTL输出上建立1.62 V至2.1 V之间的电压未连接。 特性 与IEEE Std 1194.1-1991(BTL)兼容 TTL A端口,背板收发器逻辑(BTL)B 端口 开路集电极B - 端口输出接收器100 mA 上电和断电期间的高阻状态 BIAS V CC < /sub>引脚最小化实时插...

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SN74FB2040 8 位、TTL/BTL 收发器

SN74GTL16612 18 位 LVTTL 至 GTL/GTL+ 通用总线收发器

'GTL16612器件是18位UBT ??提供LVTTL到GTL /GTL +和GTL /GTL +到LVTTL信号电平转换的收发器。它们结合了D型触发器和D型锁存器,可实现与'16601功能相同的透明,锁存,时钟和时钟使能模式的数据传输。这些器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与以GTL /GTL +信号电平工作的背板之间的接口。高速操作是减少输出摆幅(

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SN74GTL16612 18 位 LVTTL 至 GTL/GTL+ 通用总线收发器

SN74FB2033A 8 位 TTL/BTL 寄存收发器

SN74FB2033A是一款8位收发器,在TTL电平A端口上具有分离输入(AI)和输出(AO)总线。通用I /O,集电极开路B n端口工作在背板收发器逻辑(BTL)信号电平。 每个方向的数据流逻辑元素由两个模式输入(B-to-A的IMODE1和IMODE0,A-to-B的OMODE1和OMODE0)配置为缓冲区,D-类型触发器或D型锁存器。在缓冲模式下配置时,反向输入数据出现在输出端口。在触发器模式下,数据存储在相应时钟输入(CLKAB /LEAB或CLKBA /LEBA)的上升沿。在锁存模式下,时钟输入用作高电平有效透明锁存器使能。 无论选择何种逻辑元素,B-to-A方向的数据流都由LOOPBACK输入进一步控制。当LOOPBACK为低电平时,B -port数据是B-to-A输入。当LOOPBACK为高电平时,所选A-to-B逻辑元件的输出(反转之前)是B-to-A输入。 AO端口启用/-disable控件由OEA提供。当OEA为低电平或V CC 小于2.5 V时,AO端口处于高阻态。当OEA为高电平时,AO端口处于活动状态(逻辑电平为高或低)。 B port由OEB和OEB 控制。如果OEB为低电平,OEB 为高电平,或者V CC 小...

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SN74FB2033A 8 位 TTL/BTL 寄存收发器

SN74FB2031 9 位 TTL/BTL 地址/数据收发器

SN74FB2031是一款9位收发器,设计用于在TTL和背板收发器逻辑(BTL)环境之间转换信号。该器件专为与IEEE Std 1194.1-1991兼容而设计。 B 端口以BTL信号电平工作。开集极B 端口指定吸收100 mA。为B 输出提供两个输出使能(OEB和OEB )。当OEB为低电平时,OEB 为高电平,或者V CC 小于2.1 V,B n端口关闭。 A端口以TTL信号电平工作。当A端口输出使能(OEA)为高电平时,A输出反映B 端口数据的反转。当OEA为低电平或V CC 小于2.1 V时,A输出处于高阻态。 针对四线IEEE Std 1149.1(JTAG)测试总线分配引脚,尽管目前还没有计划发布JTAG特性版本。 TMS和TCK未连接,TDI与TDO短路。 当V CC 未连接时,BIAS V CC 在BTL输出上建立1.62 V和2.1 V之间的电压。 BG V CC 和BG GND是偏置发生器的电源输入。 特性 与IEEE Std 1194.1-1991(BTL)兼容 TTL A端口,背板收发器逻辑(BTL)B 端口 开路集电极B - 端口输出接收器100 mA 上电和断电期间的高阻状态 BIAS V CC < /sub>最小化实时插入或拔出期间...

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SN74FB2031 9 位 TTL/BTL 地址/数据收发器

SN74FB1650 18 位 TTL/BTL 通用存储收发器

SN74FB1650包含两个9位收发器,用于在TTL和背板收发器逻辑(BTL)环境之间转换信号。该器件专为与IEEE Std 1194.1-1991兼容而设计。 B n端口工作在BTL信号电平。开集极B 端口指定吸收100 mA。为B 输出提供两个输出使能(OEB和OEB )。当OEB为低电平时,OEB 为高电平,或者V CC 小于2.1 V,B n端口关闭。 A端口工作在TTL信号电平。当A端口输出使能(OEA)为高电平时,A输出反映B 端口数据的反转。当OEA为低电平或V CC 小于2.1 V时,A输出处于高阻态。 BIAS V CC 建立当未连接V CC 时,BTL输出上的电压介于1.62 V和2.1 V之间。 BG V CC 和BG GND是电源输入用于偏置发生器。 特性 与IEEE Std 1194.1-1991(BTL)兼容 TTL A端口,背板收发器逻辑(BTL)B 端口 开路集电极B - 端口输出接收器100 mA BIAS V CC 最大限度地减少实时插入或拔出期间的信号失真 上电和断电期间的高阻抗状态 B - 端口偏置网络预先连接器和PC跟踪到BTL高电平电压 TTL输入结构包含有效在线终止时紧急援助 参数 与其它产品相...

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SN74FB1650 18 位 TTL/BTL 通用存储收发器

SN10KHT5574 具有 D 类边沿触发器和三态输出的八路 ECL 至 TTL 转换器

这个八进制ECL到TTL转换器旨在提供10KH ECL信号环境和TTL信号环境之间的有效转换。该器件专门用于提高ECL-to-TTL CPU /总线导向功能的性能和密度,如存储器地址驱动器,时钟驱动器和面向总线的接收器和发送器。 八SN10KHT5574的触发器是边沿触发的D型触发器。在时钟正跳变时,Q输出设置为在D输入端设置的逻辑电平。 缓冲输出使能输入( OE ”可用于将8个输出置于正常逻辑状态(高或低逻辑电平)或高阻态。在高阻抗状态下,输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻抗第三状态和增加的驱动提供了驱动总线的能力,而无需接口或上拉组件。 输出使能输入 OE < /span>不会影响触发器的内部操作。输出关闭时,可以保留旧数据或输入新数据。 SN10KHT5574的特点是在0°C至75°C的温度范围内工作。 特性 10KH兼容 ECL时钟和TTL控制输入 流通式架构优化PCB布局 中心引脚V CC ,V EE 和GND配置最大限度地降低高速开关噪声 封装选项包括“小”概述“包装和标准塑料DIP 参数 与其它产品相比 GTL/TTL/BTL/ECL 收发器/转换器   Technology Family VCC (Min) (V) ...

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SN10KHT5574 具有 D 类边沿触发器和三态输出的八路 ECL 至 TTL 转换器

SN74GTLPH1655 16 位 LVTTL 到 GTLP 可调节边缘速率通用总线收发器

SN74GTLPH1655是一款高驱动,16位UBT ??提供LVTTL到GTLP和GTLP到LVTTL信号电平转换的收发器。它被划分为两个8位收发器,并允许透明,锁存和时钟模式的数据传输。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与以GTLP信号电平工作的背板之间的高速接口。高速(比标准LVTTL或TTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅( 可变边沿速率控制(ERC)输入为分布式负载中的最佳数据传输速率和信号完整性选择GTLP上升和下降时间 I off ,上电三态和BIAS V CC 支持实时插入 A端口数据输入上的总线保持 分布式V CC < /sub>和GND引脚最大限度地降低高速开关噪声 闩锁性能超过100 JESD 78,Class II ESD保护超过JESD 22 2000-V人体模型(A114-A) 200-V机器型号(A115-A) 1000-V充电设备模型(C101) OEC,TI,TI-OPC,UBT和Widebus是德州仪器公司的商标。 参数 与其它产品相比 GTL/TTL/BTL/ECL 收发器/转换器   Technology Family VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Bits (#) Voltage (Nom) (V) F @ N...

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SN74GTLPH1655 16 位 LVTTL 到 GTLP 可调节边缘速率通用总线收发器

SN74GTLP21395 具有独立 LVTTL 端口、Fdbk 路径和可选择极性的双路 1 位 LVTTL/GTLP 可调节边沿速率总线 Xcvrs

SN74GTLP21395是两个1位,高驱动,3线总线收发器,提供LVTTL到GTLP和GTLP到LVTTL信号 - 应用程序的级别转换,例如主时钟和辅助时钟,需要单独的输出启用和真/补控制。该器件允许透明和反向透明的数据传输模式,具有独立的LVTTL输入和LVTTL输出引脚,为控制和诊断监控提供反馈路径。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与工作在GTLP信号电平的背板之间的高速接口,专为与德州仪器3.3-V 1394背板物理层控制器配合使用而设计。高速(比标准LVTTL或TTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅( Y输出设计用于吸收高达12 mA的电流,包括等效的26- 电阻器可减少过冲和下冲。 GTLP是德州仪器(TI)衍生的Gunning收发器逻辑(GTL)JEDEC标准JESD 8-3。 SN74GTLP21395的交流规格仅在优选的较高噪声容限GTLP下给出,但用户可以灵活地在GTL上使用该器件(V TT = 1.2 V且V REF < /sub> = 0.8 V)或GTLP(V TT = 1.5 V且V REF = 1 V)信号电平。有关在FB + /BTL应用中使用GTLP器件的信息,请参阅TI应用报告,德州仪器GTLP常见问题解答,...

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SN74GTLP21395 具有独立 LVTTL 端口、Fdbk 路径和可选择极性的双路 1 位 LVTTL/GTLP 可调节边沿速率总线 Xcvrs

SN74GTLP1394 具有独立 LVTTL 端口、反馈路径和可选择极性的 2 位 LVTTL 到 GTLP 可调节边沿速率总线 Xcvrs

SN74GTLP1394是一款高驱动,2位,3线总线收发器,可提供LVTTL至GTLP和GTLP至LVTTL信号 - 级别翻译。它允许透明和反向透明的数据传输模式,具有独立的LVTTL输入和LVTTL输出引脚,为控制和诊断监控提供反馈路径。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与工作在GTLP信号电平的背板之间的高速接口,专门设计用于与德州仪器1394背板物理层控制器配合使用。高速(比标准LVTTL或TTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅( = 0.8 V)或GTLP(V TT = 1.5 V且V REF = 1 V)信号电平。 通常情况下,B端口以GTLP信号电平工作。 A端口和控制输入工作在LVTTL逻辑电平,但具有5 V容差,并兼容TTL和5 V CMOS输入。 V REF 是B端口差分输入参考电压。 该器件完全指定用于使用I off 的上电插入应用,上电3 -state和BIAS V CC 。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。 BIAS V CC 电路对B端口输入/输出连接进行预充电和预处理,防止在插入或拔出卡时干扰背板上的有效数...

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SN74GTLP1394 具有独立 LVTTL 端口、反馈路径和可选择极性的 2 位 LVTTL 到 GTLP 可调节边沿速率总线 Xcvrs

SN74GTL1655 可带电插入 16 位 LVTTL 到 GTL/GTL+ 通用总线收发器

SN74GTL1655是高驱动(100 mA),低输出阻抗(12 )16位UBT ??提供LVTTL-to-GTL /GTL +和GTL /GTL + -to-LVTTL信号电平转换的收发器。该器件被划分为两个8位收发器,并结合了D型触发器和D型锁存器,以实现类似于?? 16501功能的透明,锁存和时钟数据传输模式。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与以GTL /GTL +信号电平工作的背板之间的接口。高速操作是减少输出摆幅(

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SN74GTL1655 可带电插入 16 位 LVTTL 到 GTL/GTL+ 通用总线收发器

SN74GTL2007 12 位 GTL-/GTL/GTL+ 至 LVTTL 转换器

SN74GTL2007是一个12位转换器,用于连接3.3V LVTTL芯片组I /O和Xeon。处理器GTL- /GTL /GTL + I /O.该器件专为双处理器应用中的平台运行状况管理而设计。 特性 作为GTL- /GTL /GTL +运行至LVTTL或LVTTL至GTL- /GTL /GTL +转换器 系列终止TTL输出30 闩锁测试完成JEDEC标准JESD 78 根据JESD测试的ESD性能22 2000-V人体模型(A114-B,II类) 200-V机器模型(A115- A) 1000-V充电设备型号(C101) 所有商标均为其各自所有者的财产。 参数 与其它产品相比 GTL/TTL/BTL/ECL 收发器/转换器   Technology Family VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Bits (#) Voltage (Nom) (V) F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) IOL (Max) (mA) IOH (Max) (mA) Schmitt Trigger Operating Temperature Range (C) Pin/Package   var link = "zh_CN_folder_p_quick_link_description_features_parametri...

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SN74GTL2007 12 位 GTL-/GTL/GTL+ 至 LVTTL 转换器

SN74GTL3004 可选 GTL 电压基准

SN74GTL3004提供可选的GTL参考电压(GTL V REF )。可以使用S0和S1选择引脚调整GTL V REF 的值。 S0和S1引脚包含毛刺抑制电路,具有出色的抗噪性。悬空时,S0和S1控制输入引脚具有100kμ上拉,将GTL V REF 默认值设置为0.67×V TT 比例(S0 = 1且S1 = 1)。 特性 V DD 范围:3.0 V至3.6 V V TT < /sub>范围:1 V至1.3 V 提供可选择的GTL V REF 0.615×V TT 0.63×V TT 0.65×V TT 0.67×V TT ±1%电阻比容差 环境温度范围:-40°C至85°C ESD保护超过以下水平测试(按JESD-22测试): 2500-V人体模型(A114-B,II类) 250-V机器模型(A115) -A) 1500 V充电设备型号(C101) 参数 与其它产品相比 GTL/TTL/BTL/ECL 收发器/转换器   Technology Family VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Voltage (Nom) (V) F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) Schmitt Trigger Operating Temperature Range (C) Pin/Package ...

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SN74GTL3004 可选 GTL 电压基准

SN74GTL2014 4 位 LVTTL 至 GTL 收发器

SN74GTL2014是一款4通道转换器,用于连接3.3V LVTTL芯片组I /O与Xeon处理器GTL- /GTL /GTL + I /O。 SN74GTL2014在所有端子上集成了ESD保护单元,并且采用TSSOP封装(5.0mm×4.4mm)。器件在自然通风环境下的额定工作温度范围为-40°C至85 °C。要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。 特性 可用作GTL- /GTL /GTL +至LVTTL转换器或LVTTL至GTL- /GTL /GTL +转换器 < li> LVTTL输入最高可承受5.5V电压,允许直接访问TTL或5V CMOS GTL输入/输出工作电压高达3.6V,这使得器件可在高压开漏应用中使用 VREF可降至0.5V,以实现低电压CPU使用率 支持局部断电 锁断保护超过500mA,符合JESD78规范的要求 封装选项:TSSOP14 -40°C至+ 85°C工作温度范围 所有端子上具备静电放电(ESD)保护 2000V人体模型(HBM),JESD22-A114 1000V充电器件模型(CDM),IEC61000-4-2 应用< /h2> 服务器 基站 有线通信 所有商标均为其各自所有者的财产。 参数 与其它产品相比 GTL/TTL/BTL/ECL 收发器...

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SN74GTL2014 4 位 LVTTL 至 GTL 收发器