Texas Instruments SN74HCS245/SN74HCS245-Q1八路總線收發器提供三態輸出和施密特觸發輸入。施密特觸發輸入可實現慢速或高噪聲輸入信號。The SN74HCS245/SN74HCS245-Q1設有通過方向引腳 (DIR) 和輸出使能 (OE) 引腳控制的八個通道。該器件具有2V至6V寬工作電壓范圍。
數據手冊:
The TI SN74HCS245/SN74HCS245-Q1八路總線收發采用20-VQFN或可濕性側翼 QFN (WRKS) 封裝,具有–40°C至 +125°C的擴展環境溫度范圍。
特性
- 符合汽車應用類AEC-Q100標準 (SN74HCS245-Q1)
- 器件溫度等級1:-40°C至+125°C,T
A - 器件人體模型 (HBM) 靜電放電 (ESD) 分類等級2
- 器件充電器件模型 (CDM) ESD分類等級C6
- 器件溫度等級1:-40°C至+125°C,T
- 采用可濕性側翼 QFN (WRKS) 封裝 (SN74HCS245-Q1)
- 寬工作電壓范圍:2V至6V
- 施密特觸發器輸入允許緩慢或嘈雜的輸入信號
- 低功耗
- 典型I
CC:100nA - 典型輸入漏電流:±100nA
- 典型I
- 輸出驅動:±7.8mA (6V)
施密特觸發輸入的優點

功能框圖

SN74HCS245 Octal Bus Transceiver技術解析與應用指南
一、產品概述
SN74HCS245是德州儀器(TI)推出的一款具有施密特觸發輸入和3態輸出的八路總線收發器。該器件采用先進的CMOS工藝制造,工作電壓范圍寬廣(2V至6V),特別適合需要噪聲抑制和信號整形的數字系統應用。
?關鍵特性?:
- 寬電壓工作范圍:2V至6V
- 施密特觸發輸入結構,可接收緩慢或噪聲較大的輸入信號
- 超低功耗:典型ICC僅為100nA
- 強大的驅動能力:在6V供電下可提供±7.8mA輸出驅動
- 擴展的工作溫度范圍:-40°C至+125°C
二、功能架構與工作原理
2.1 內部結構
SN74HCS245包含8個獨立的高速CMOS收發器通道,每個通道包含:
- 一個從Ax到Bx方向的緩沖器
- 一個從Bx到Ax方向的緩沖器
- 方向控制邏輯
所有通道共享兩個控制信號:
- ?DIR?(方向控制):低電平時數據從B流向A,高電平時從A流向B
- ?OE?(輸出使能):低電平時使能輸出,高電平時所有輸出呈高阻態
2.2 施密特觸發輸入特性
該器件的輸入采用施密特觸發架構,具有以下優勢:
- 提供典型的0.6V滯后電壓(VT+ - VT-),有效抑制噪聲
- 允許處理緩慢變化的輸入信號(上升/下降時間>1μs)
- 在不同電源電壓下保持穩定的噪聲容限
?典型閾值電壓?:
| 電源電壓 | 正向閾值(VT+) | 負向閾值(VT-) | 滯后電壓(ΔVT) |
|---|---|---|---|
| 2V | 0.7V-1.5V | 0.3V-1.0V | 0.2V-1.0V |
| 4.5V | 1.7V-3.15V | 0.9V-2.2V | 0.4V-1.4V |
| 6V | 2.1V-4.2V | 1.2V-3.0V | 0.6V-1.6V |
三、電氣特性與性能參數
3.1 直流特性
?輸出驅動能力?:
- 在6V供電下:
- 高電平輸出:可提供5.75V(典型值)@7.8mA
- 低電平輸出:可維持0.22V(典型值)@7.8mA
?靜態功耗?:
- 典型靜態電流僅100nA
- 輸入漏電流典型值為±100nA
3.2 動態特性
?傳輸延遲?(CL=50pF,TA=25°C):
| 電源電壓 | 傳播延遲(tpd) | 使能時間(ten) | 禁用時間(tdis) |
|---|---|---|---|
| 2V | 32ns(典型) | 77ns(典型) | 54ns(典型) |
| 4.5V | 13ns(典型) | 30ns(典型) | 24ns(典型) |
| 6V | 11ns(典型) | 24ns(典型) | 21ns(典型) |
四、典型應用設計
4.1 長線驅動應用
SN74HCS245特別適合驅動長距離傳輸線,其施密特觸發輸入可有效抑制傳輸線反射造成的噪聲。推薦設計:
- ?阻抗匹配?:在驅動器輸出端串聯阻尼電阻(Rd),典型值22-100Ω
- ?終端處理?:傳輸線末端應匹配終端電阻(Rt=Z0)
- ?布局建議?:
- 保持信號路徑對稱
- 避免90°拐角走線
- 關鍵信號遠離高頻噪聲源
?設計要點?:
- 確保任何時候只有一個設備驅動總線
- OE上拉至VCC(建議10kΩ)確保上電時輸出為高阻態
- 未使用的通道輸入端應通過100kΩ電阻上拉或下拉
五、熱設計與可靠性
5.1 熱特性
?封裝熱阻?:
- VQFN-20 (RKS):θJA=75.6°C/W
- SOT-20 (DGS):θJA=124.3°C/W
?最大結溫?:150°C
5.2 可靠性設計
- ?電源去耦?:
- ?ESD保護?:
六、選型與替代建議
6.1 封裝選項
| 封裝代碼 | 封裝類型 | 尺寸(mm) | 適用場景 |
|---|---|---|---|
| RKS | VQFN-20 | 4.5×2.5 | 高密度PCB |
| DGS | SOT-20 | 5.1×3.0 | 傳統設計 |
6.2 替代方案比較
| 型號 | 電壓范圍 | 速度 | 驅動能力 | 特點 |
|---|---|---|---|---|
| SN74HCS245 | 2-6V | 中 | ±7.8mA | 施密特輸入 |
| SN74LVC245A | 1.65-3.6V | 快 | ±24mA | 低電壓 |
| SN74AHCT245 | 4.5-5.5V | 快 | ±8mA | TTL兼容 |
?選擇建議?:
- 需要噪聲抑制選SN74HCS245
- 低電壓系統選SN74LVC245A
- 5V系統且需要TTL兼容選SN74AHCT245
七、常見問題解答
? Q1:如何處理未使用的通道? ?
A:建議將未使用通道的輸入端通過100kΩ電阻上拉至VCC或下拉至GND,輸出端可懸空。
? Q2:OE引腳不使用時如何連接? ?
A:為確保上電時輸出為高阻態,OE應通過10kΩ電阻上拉至VCC。
? Q3:最大傳輸線長度限制? ?
A:理論上無絕對限制,但建議:
- 對于FR4 PCB,保持L < (tr/2)×(6ns/inch)
- 例如tr=5ns時,最大長度約15英寸(38cm)
? Q4:如何計算功耗? ?
A:總功耗≈靜態功耗+動態功耗
靜態功耗=VCC×ICC
動態功耗≈Cpd×VCC2×f×N(N為切換通道數)
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