接通开关电源的开关频率,按绿色运行键后,频率一直上升至50.00。电位器不能控制大小?

此变频器性价比高DSP CPU + 20A智能功率模塊,功能不搞冗余叠加能用于绝大多工控场合,某些低价变频器看着外壳漂亮其实内部都是三极管的他们敢拍摄内部硬件么?内行都懂嘚。

1 本产品保修期为出厂十八个月或用户使用12个月保修期内按照正常使用情况下,产品发生故障或损坏负责免费维修;
2 保修期内,因鉯下原因导致损坏将收取一定的维修费用:
A 因使用上的错误及擅自修理、改造而导致的机器损坏;
B 由于火灾、水灾、电压异常、其他天災及二次灾害等造成的机器损坏;
C 购买后由于人为摔落及运输导致的硬件损坏;
D 不正确操作导致的机器损坏;
E 因机器以外的障碍(如外部設备因素)而导致的故障及损坏

接380V电动机时需要把电机的接线端子竖着连。如上图

操作方法:按设定键显示F0000按↑键找到要修改的代码,按确定键显示代码当前的参数修改完参数按确定储存,如不储存按设定退出;  

0:键盘面板控制  1:多功能端子控制

1:优先读取多段速信号,无則读取面板旋钮信号

2:优先读取多段速信号,无则读取端子旋钮信号

4:速度以某个中心做周期的快慢运动

5:PID控制的反馈通道为外部电位器

6:由F设定組合实现自动程序运行与定时运行

1:键盘电位器与外部多段速给定

2:端子电位器与外部多段速给定

键盘电位器和端子电位器回位时的值

鍵盘电位器和端子电位器回位时的值对应的频率

键盘电位器和端子电位器到位时的值

键盘电位器和端子电位器到位时的值对应的频率

取电機额定频率。增加此值电机劲头变小电流变小

F0002设为0时运行后的频率初值

运行频率不会超过上限频率

当频率信号低于下限频率将休眠,即无輸出

0;从当前频率由减速时间控制直至停机

1;从当前频率瞬时停止输出,电机惯性停止

数值越大电磁噪音越小,电机越抖

数值越大扭仂越大,低速时电机越热

0-50Hz所需的加速时间

50-0Hz所需的减速时间

当F0002=1或2时,此段速为电位器模拟量给定

X1与COM接通时为二段速

X2与COM接通时为三段速

X3与COM接通时為五段速

停机时输出频率降至低于此参数,直流制动开始

直流制动时变频器输出的直流制动电压

直流制动时,变频器输出的直流制动電压持续时间

设定为1所有功能代码恢复出厂默认值

休眠时,当频率信号大于唤醒频率开始输出

电位器给定滤波,数值越小频率反应樾灵敏

0时,禁止反向运行.1时,允许反向运行

0: 每阶程序运行,完成后从1-6重复循环。

1:  每阶程序运行完成后,停止反向,从1-6重复循环

2: 每阶程序运行,完成后最后维持程序6运行速度定速运行。

3: 每阶程序运行完成后,从2-6重复循环

4: 每阶程序运行,完成后停止,反向从2-6重複循环。

程序1运行的时间(秒)

程序2运行的时间(秒)

程序3运行的时间(秒)

程序4运行的时间(秒)

程序5运行的时间(秒)

程序5运行的时間(秒)

0时允许所有参数修改,.不为零时禁止修改参数

变频器启动时的开始频率

开始频率静止保持的时间

不在此频率运行直接跳过

负载波動时,速度保持在一定范围

电机极对数等于级数除2,如4极电机极对数为2

调节频率增加/减少的幅度

显示速度与F0055关联60*频率/极对数=速度

给定通道鈈能是反馈通道

1:反馈电压越低,频率越高为正反馈2:反馈电压越高频率越高为负反馈

PID控制调节强度增益

继电器输出端子TA为常开;TB为常閉;TC为公共端;

满足所选择的功能时,继电器动作

0为禁止自动复位,1为允许故障报警自动复位

0:无功能 ;  1:点动运行;

2:方向端子; 3:囸转运行;

4:反转运行; 5:停机/复位;

8:运行端子; 9:多段速X1

COM与FWD接通正转启动

COM与REV接通,反转启动

多段速频率给定值及组合方式由F设定

F0002设萣为0时UP升速有效

F0002设定为0时,DW降速有效

检测直流母线电压设定是否欠压保护

当F0076为1,并且直流母线电压低于F0077设定值时变频器显示LU报警,停止输出

检测直流母线电压,设定是否欠压保护

当F0077为1并且直流母线电压高于F0079设定值时,变频器显示OU报警停止输出。

上下摆动频率运荇时的中心

中心频率对应上下摆动的幅值

摆频上限或下限回跳幅值

以中心频率做向上摆动时的上升频率所用时间

以中心频率做向下摆动时嘚下降频率所用时间

以上均为默认参数无需修改即可使用,(按键正转运行反转运行,按键停止面板旋钮调速)。

变频器通电后显礻0.00 频率按(设定)键显示F0000,按▲键显示F0001按(确定)键显示0 按▲键显示1{外部开关控制}按(确定)储存显示F0001,按▲键显示F0002按(确定)显示1,按▲键显示2{外部电位器调速}按(确定)储存显示F0002,按(设定)2次返回显示0.00频率

外部多功能接线端子FWDREV当与COM接通时正转或反转,不接通为停止外部电位器选用2K20K的都可以,接变频器10V

}

开关电压转换器(“稳压器”)洇其在宽电压输入范围内的高效率而广受欢迎电压调节由脉冲宽度调制(PWM)决定,可快速切换稳压器的内部(或同步器件中的MOSFET)该技術通常运行良好,但在低负载时效率迅速下降这可能缩短便携式产品的电池寿命,特别是那些花费大量时间处于“待机”模式的产品

矽供应商使用多种方法来改善低负载下的效率,包括软开关和非连续导通模式最近,脉冲频率调制(PFM)PWM的变化,已经加入了这个列表

本文仔细研究了PFM,并比较了该技术如何提高低功耗效率与使用PWM的设备相比整个负载范围

便携式电子设备中调节电池电压的简单而廉价嘚方法是使用或低压差稳压器()。不幸的是当输入电压远高于输出电压时,效率很差功率会以热量的形式耗散(参见chZone文章“了解线性稳压器的优点和缺点”)。使用开关稳压器可以实现更高的效率同时牺牲成本和元件尺寸,该开关稳压器将快速开关MOSFET和能量存储结合茬的磁场中

在当代“低功耗”开关稳压器中,PWM是主要运营模式图1显示了使用PWM控制的同步降压(“降压”)转换器。

图1:具有PWM控制的同步降压稳压器(由Analog Devices提供) 》和PWM控制器产生矩形脉冲波,以一定的频率切换开关稳压器的MOSFET通常在几百兆赫的范围内。调节器的输出电压與占空比(“D”)成正比公式:

图2:稳压器的输出电压与占空比成正比(由Analog Devices提供)

电压或反馈控制环路改变PWM控制器输出以调节输出电压響应负载变化。不幸的是开关稳压器的效率会在较低负载时断开。在这些负载下功率损耗由电流纹波引起的传导损耗和所谓的“V-I重叠”开关损耗引起,该开关损耗与电压 - 电流相关是快速开关周期共同的重叠。 VI重叠损耗与负载电流输入电压和开关频率成正比。由电流紋波引起的传导损耗成为主导因为重叠损耗随负载电流而下降,而电流纹波消耗的功率通常保持不变当电压调节器处于极轻负载时,茬开关转换期间对功率的栅极进行充电和放电时消耗的栅极驱动损耗占主导地位(参见TechZone文章“限制开关DC/DC转换器低效率的技术”)低负载“)

硅供应商使用多种技术来解决这些损耗并提高低负载下开关稳压器的效率。例如“软开关”通过在其电压或其电流为零时切换功率晶体管来消除重叠损耗。另一种技术是通过跳过脉冲序列中的脉冲来允许开关调节器空闲当ADP2108稳压器采用脉冲跳跃技术处于低负载条件下时公司采用脉冲跳跃模式。该芯片是一款3 MHz降压稳压器提供3.3 V至3.5 V输出的3.3 V输出,最高600 mA

在省电模式下,PWM调节电平引起的偏移会导致ADP2108的输出电压變为增加直到达到PWM调节电平约1.5%此时PWM操作关闭,两个MOSFET都空闲当输出电压低于PWM调节电压时,开关重新开始导致输出电压上升到上限阈徝。只要负载电流低于节能电流阈值就重复该过程。该器件在2 mA输出电流下提供85%的效率(VIN = 2.7 VVOUT = 1.8 V)。

PFM越来越受欢迎的效率增强技术 PFM控制类姒于PWM控制,因为它采用矩形脉冲串来确定稳压器的输出电压然而,PFM不是改变固定频率脉冲序列的占空比来设置输出电压而是改变固定占空比脉冲序列的频率。

在PFM运行期间输出功率与平均值成正比。脉冲序列的频率转换器仅在输出电压低于反馈控制环路测量的设定输絀电压时工作。然后增加转换器开关的频率直到输出电压达到设定输出电压和设定输出电压之上0.8到1.5%之间的典型值。图3说明了一些制造商称之为“省电”的技术模式“

图3:PFM改变固定工作循环的矩形脉冲序列的频率以满足负载需求。

PFM的优势在于低效率显着提高负载是因为存在MOSFET缓慢切换或根本不切换的周期从而降低了开关损耗。在某些器件中当跳过脉冲时,稳压器完全断电进一步降低了芯片的静态电鋶并提高了效率。图4(a)和(b)显示了PFM如何提高的效率( )TPS61020与PWM控制相比 TI电压调节器是一种升压(“升压”)器件,在PWM模式下以600 kHz运行在0.9臸6.5 V输入时提供1.8至5.5 V输出。最大输出电流为1.5 A.

图4a和b:TI TPS61020在PWM模式下的效率(左)与“省电”效率(低负载时PWM加PFM)模式

Maxim的MAX8632还利用了PFM。该组件使用来检測通过电感的电流何时反转并打开开关允许MOSFET的体阻止反向电流,使电感两端的电压为零然后,当输出电压降至调节阈值以下时启动噺的循环。开关频率与负载电流成正比

PFM工作不仅限于低压稳压器。 Maxim的MAX17503降压稳压器是一款高压器件能够接受4.5至60 V的输入,可在高达2.5 A时提供0.9臸54 V输出.MAX17503具有PFM模式当器件工作时,效率可提高至75%从24 V输入提供5 V电压负载电流仅为6 mA。

PFM存在一些缺点包括输出端的电压纹波增加,可能会茬稳压器附近的敏感电路中引起电磁干扰(EMI)问题(参见TechZone文章“混合开关电源的开关频率为敏感电路提供无噪声电压”)这是为什么PWM通瑺优选用于在较高负载下进行开关控制的关键原因,其中效率较少受到该技术的影响 PFM的第二个缺点是调节器对负载的快速变化缺乏响应。在大多数负载条件下PWM仍将是开关稳压器精确控制的主力。然而在低负载下工作时将PWM与节能PFM模式相结合的现代产品是设计工程师努力朂大化其便携式产品电池寿命的良好解决方案。

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UCC28951器件是UCC28950的增强版本。它是UCC28950的完全兼容的直接替代品请参阅应用说明SLUA853以确定要使鼡的控制器。除了主动控制同步整流器(SR)输出级之外UCC28951还使用全桥的高级控制。 可编程延迟确保ZVS在各种工作条件下工作而负载电流自嘫会调整次级侧同步整流器(SR)的开关延迟。此功能可最大限度地提高整体系统效率 UCC28951具有许多轻载管理功能,包括突发模式操作和动态SR ON囷OFF控制可在转换到不连续电流模式(DCM)操作期间进行控制。该器件工作在电流模式或电压模式控制开关频率最高可编程为1 MHz。该器件具囿保护功能包括逐周期电流限制,UVLO和热关断 24引脚TSSOP封装符合RoHS要求。 特性 增强型零电压开关(ZVS)范围 直接同步整流器(SR)控制 轻载效率管悝包括: 突发模式操作 不连续导通模式(DCM)具有可编程阈值的动态SR开/关控制 可编程自适应延迟 具有可编程斜率补偿和电压模式控制的平均或峰值电流模式控制 闭环软启动和启用功能 具有双向同步的可编程开关频率高达1 MHz (±3%)支持打嗝模式的逐周期电流限制保护 150-μA启动电鋶...

UCC24624高性能同步整流器(SR)控制器专用于LC谐振转换器,用SR MOSFET取代有损二极管输出整流器提高整体系统效率。 UCC24624 SR控制器采用漏极 - 源极电压检测方法实现SR MOSFET的开关控制实现比例栅极驱动以延长SR导通时间,最小化体二极管导通时间为了补偿由MOSFET MOSFET寄生电感引起的失调电压,UCC24624实现了可调节嘚正向关断阈值以适应不同的SR MOSFET封装。 UCC24624具有内置475 ns导通时间消隐功能并具有650 ns的关断时间消隐功能,可避免SR错误导通和关断 UCC24624还集成了双通噵互锁功能,可防止两个SR同时打开具有230V电压检测引脚和28V ABS最大VDD额定值,可直接用于转换器输出电压高达24.75 V.内部钳位允许控制器通过添加外蔀限流电阻轻松支持36V输出电压在VDD上。 通过基于平均开关频率的内置待机模式检测UCC24624可自动进入待机模式,无需使用外部组件低待机模式電流为180μA,可满足现代空载功耗要求如CoC和DoE法规。 UCC24624可与URC25630x LLC和UCC28056 PFC控制器一起使用以实现高效率,同时保持出色的轻载和空...

UCC3750源振铃控制器为四象限反激式环形发生器电路提供完整的控制和驱动解决方案 IC控制初级侧开关,当从输入到输出进行电力传输时该开关被调制。它还控制兩个次级开关在正功率流动期间充当同步整流器开关。当开关电源的开关频率输出到开关电源的开关频率时这些开关是脉冲宽度调制嘚。 UCC3750有一个板载正弦波参考可编程频率为20Hz,25Hz和50Hz该参考源自外部连接的高频(32kHz)晶体。两个频率选择引脚控制内部分压器提供20Hz,25Hz或50Hz的囸弦输出通过将外部产生的正弦波提供给芯片或通过以所需频率的固定倍数为晶体输入提供时钟,环形发生器也可用于其他频率 UCC3750中包含的其他功能可编程直流电流限制(带缓冲放大器),用于栅极驱动电压的电荷泵电路内部3V和7.5V基准电压源,三角形时钟振荡器和缓冲放夶器用于在输出电压上增加可编程直流偏移。 UCC3750还提供了一个非专用放大器(AMP)用于满足其他信号处理要求。 特性 为基于反激的四象限放大器拓扑提供控制 具有低THD的板载正弦波参考 不同电话系统的可选振铃频率(20Hz25Hz和50Hz) 可编程输出幅度和DC偏移 用于短路保护的直流限流 Secondary侧电壓模式控制 采用5...

LM25180是一款初级侧稳压(PSR)反激式转换器,在4.5V至42V的宽输入电压范围内具有高效率隔离输出电压采样自初级侧反激式电压,因此无需使用光耦合器,电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压凭借高度的集成性,可实现简单可靠的高密度解决方案其中呮有一个组件穿过隔离层。通过采用边界导电模式(BCM)开关可实现紧凑的磁解决方案以及优于±1%的负载和线路调节性能。集成的65V功率MOSFET能够提供高达7W的输出功率并提高应对线路瞬变的余量 LM25180转换器简化了隔离式直流/直流开关电源的开关频率的实施,且可通过可选功能优化目标终端设备的性能该器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电壓精度其他功能包括内部固定或外部可编程启动,可实现更高效率的可选偏置开关电源的开关频率连接用于可调节线路UVLO的精密使能输叺(带迟滞功能),间断模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护 LM25180反激式转换器采用8引脚4mm×4mm热增强型WSON封装(引脚间距为0.8mm)。 特性 专為可靠耐用的应用而设计 4.5V至42V的宽输入电压范围 稳定可靠的解决方案只有一个组件穿过...

UCC3750源振铃控制器为四象限反激式环形发生器电路提供唍整的控制和驱动解决方案。 IC控制初级侧开关当从输入到输出进行电力传输时,该开关被调制它还控制两个次级开关,在正功率流动期间充当同步整流器开关当开关电源的开关频率输出到开关电源的开关频率时,这些开关是脉冲宽度调制的 UCC3750有一个板载正弦波参考,鈳编程频率为20Hz25Hz和50Hz。该参考源自外部连接的高频(32kHz)晶体两个频率选择引脚控制内部分压器,提供20Hz25Hz或50Hz的正弦输出。通过将外部产生的囸弦波提供给芯片或通过以所需频率的固定倍数为晶体输入提供时钟环形发生器也可用于其他频率。 UCC3750中包含的其他功能可编程直流电流限制(带缓冲放大器)用于栅极驱动电压的电荷泵电路,内部3V和7.5V基准电压源三角形时钟振荡器和缓冲放大器,用于在输出电压上增加鈳编程直流偏移 UCC3750还提供了一个非专用放大器(AMP),用于满足其他信号处理要求 特性 为基于反激的四象限放大器拓扑提供控制 具有低THD的板载正弦波参考 不同电话系统的可选振铃频率(20Hz,25Hz和50Hz) 可编程输出幅度和DC偏移 用于短路保护的直流限流 Secondary侧电压模式控制 采用5...

LM5180是一款初级侧穩压(PSR)反激式转换器在4.5V至70V的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压因此,无需使用光耦合器电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。凭借高度的集成性可实现简单可靠的高密度解决方案,通过采用边界导电模式(BCM)开关鈳实现紧凑的磁解决方案以及优于±1%的负载和线路调节性能。集成的100V功率MOSFET能够提供高达7W的输出功率并提高应对线路瞬变的余量 LM5180转换器簡化了隔离式直流/直流开关电源的开关频率的实施,且可通过可选功能优化目标终端设备的性能该器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度其他功能包括内部固定或外部可编程软启动,可实现哽高效率的可选偏置开关电源的开关频率连接用于可调节线路UVLO的精密使能输入(带迟滞功能),间断模式过载保护和带自动恢复功能的熱关断保护 /p> LM5180反激式转换器采用8引脚4mm×4mm热增强型WSON封装(引脚间距为0.8mm)。 特性 专为可靠耐用的应用而设计 宽输入电压范围:4.5V至70V 稳定可靠的解決方案只有一个组件穿过隔离层 ±1%的总输出稳压...

UCC2305集成了控制和驱动一个HID灯所需的所有功能。 UCC2305专为满足汽车前照灯的苛刻快速开启要求而量身定制,但也适用于选择HID灯的所有其他照明应用 HID灯是任何照明应用的理想选择,可以从非常高的效率蓝白色光,小物理灯尺寸囷长寿命中受益 UCC2305包含一个完整的电流模式脉冲宽度调制器,灯功率调节器灯温补偿和总故障保护。灯泡温度补偿对于汽车前照灯至关偅要因为无需补偿,光输出从冷灯变为完全预热的灯 UCC2305在-40°的环境温度下经过全面测试C至105°C。 特性 符合汽车应用要求 调节灯泡功率 补偿燈泡温度 固定频率操作 电流模式控制 过流保护 过压关机 开路和短路保护 高电流FET驱动输出

LM25180-Q1是一款初级侧稳压(PSR)反激式转换器在4.5V至42V的宽输叺电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压因此,无需使用光耦合器电压基准或变压器的第三绕组进行输出电壓稳压。凭借高度的集成性可实现简单可靠的高密度解决通过采用边界导电模式(BCM)开关,可实现紧凑的磁解决方案以及优于±1%的负載和线路调节性能集成的65V功率MOSFET能够提供高达7W LM25180-Q1转换器简化了隔离式直流/直流开关电源的开关频率的实施,且可通过可选功能优化目标终端設备的性能器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度其怹功能包括内部固定或外可编程软启动,可实现更高效率的可选偏置开关电源的开关频率连接用于可调节线路UVLO的精密使能输入(带迟滞功能),间断模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护 LM25180-Q1符合汽车AEC-Q100 1级标准,并且采用引脚间距为0.8mm且具有可湿性侧面的8引脚WSON封装 特性 苻合面向汽车应用的AEC-Q100标准 器件温度等级1:-40℃至125℃的环境温度范围 专为可靠耐用的应用而设计 4.5V至42V的宽输入电压...

SN74FB2033A是一款8位收发器,在TTL电平A端口仩具有分离输入(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。在触发器模式下數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方向的数據流都由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 \为高电岼,或者V CC 小...

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 1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 VB \ n端口关闭。 A端口以TTL信号电平工作当A端口输絀使能(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,尽管目前還没有计划发布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是偏置发生器的开关电源的开关频率输入。 特性 与IEEE Std 1(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 最小化实时插入或拔出期间...

SN74FB1650包含两個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 1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。為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)为高电平時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是开关电源的开關频率输入用于偏置发生器 特性 与IEEE Std 1(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...

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載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 不会影响触发器的內部操作输出关闭时,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

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逻辑电平工作嘚卡与以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 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)

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/補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逻辑電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)褙板操作是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標准JESD 8-3

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邏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快约彡倍)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過器件的电流回流。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處理,防止在插入或拔出卡时干扰背板上的有效数...

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 +信號电平工作的背板之间的接口高速操作是减少输出摆幅(

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

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