选择合适的自动双向电压转换器
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欢迎观看德州仪器 (TI) 推出的 The Logic Minute。 今天,我们将讨论 TI 的 三个自动双向转换系列产品 之间的差异 及其使用场景。 多主、多从协议, 例如 I2C 和 SMBus, 允许任何器件 控制数据线。 由于这些协议 已盛行 20 多年, 而许多器件的 工作电压不同, 所以需要使用 电压转换器。 之所以使用自动 双向电压转换器, 是因为它们 可以自动检测 器件的发射方向, 并相应地更改方向。 图中显示了 TI 的 三个自动双向电压 转换器系列: TXB、TXS 和 LSF。 这三种器件看起来 相像,在应用中的 工作方式也相似, 但今天我们要看一看 它们的不同之处。 这三个系列都能在 双向电压电平转换应用中 自动检测方向。 LSF 系列的 数据速率最高, 为 200 兆位/秒。 TXB 的数据速率居中。 TXS 通常用于 速率较慢的应用。 LSF 和 TXS 都能灵活地 用于开漏和推挽接口。 TXB 只能与推挽 驱动器配合使用。 LSF 利用基于 开关的无源信号。 TXS 与 LSF 类似, 但增加了电路 来提高信号完整性。 TXB 类似于缓冲器, 具有出色的 信号完整性。 最后,三种器件的 Vcc 工作电压范围都相似。 通常,TI 优先 选择 TXB,尤其是 用于推挽接口。 它具有低输入电流 和高信号完整性。 其次,我们建议 将 TXS 电压转换器 用于开漏接口, 例如 I2C 和 SMBus。 最后是 LSF,它非常 简单而且用途广泛, 可在可能无法 使用 TSX 和 TXB 的 某些应用中使用。 如果您不能使用 这些电压转换器, 我们建议您 了解一下我们的 方向控制型和单向 电压转换产品系列。 谢谢观看。 如有更多问题, 可访问 e2e.ti.com 向我们咨询有关上述 器件的问题。 如果您喜欢此 视频,欢迎观看 training.ti.com 上的其他视频。
欢迎观看德州仪器 (TI) 推出的 The Logic Minute。 今天,我们将讨论 TI 的 三个自动双向转换系列产品 之间的差异 及其使用场景。 多主、多从协议, 例如 I2C 和 SMBus, 允许任何器件 控制数据线。 由于这些协议 已盛行 20 多年, 而许多器件的 工作电压不同, 所以需要使用 电压转换器。 之所以使用自动 双向电压转换器, 是因为它们 可以自动检测 器件的发射方向, 并相应地更改方向。 图中显示了 TI 的 三个自动双向电压 转换器系列: TXB、TXS 和 LSF。 这三种器件看起来 相像,在应用中的 工作方式也相似, 但今天我们要看一看 它们的不同之处。 这三个系列都能在 双向电压电平转换应用中 自动检测方向。 LSF 系列的 数据速率最高, 为 200 兆位/秒。 TXB 的数据速率居中。 TXS 通常用于 速率较慢的应用。 LSF 和 TXS 都能灵活地 用于开漏和推挽接口。 TXB 只能与推挽 驱动器配合使用。 LSF 利用基于 开关的无源信号。 TXS 与 LSF 类似, 但增加了电路 来提高信号完整性。 TXB 类似于缓冲器, 具有出色的 信号完整性。 最后,三种器件的 Vcc 工作电压范围都相似。 通常,TI 优先 选择 TXB,尤其是 用于推挽接口。 它具有低输入电流 和高信号完整性。 其次,我们建议 将 TXS 电压转换器 用于开漏接口, 例如 I2C 和 SMBus。 最后是 LSF,它非常 简单而且用途广泛, 可在可能无法 使用 TSX 和 TXB 的 某些应用中使用。 如果您不能使用 这些电压转换器, 我们建议您 了解一下我们的 方向控制型和单向 电压转换产品系列。 谢谢观看。 如有更多问题, 可访问 e2e.ti.com 向我们咨询有关上述 器件的问题。 如果您喜欢此 视频,欢迎观看 training.ti.com 上的其他视频。
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今天,我们将讨论 TI 的 三个自动双向转换系列产品
之间的差异 及其使用场景。
多主、多从协议,
例如 I2C 和 SMBus, 允许任何器件
控制数据线。
由于这些协议 已盛行 20 多年,
而许多器件的 工作电压不同,
所以需要使用 电压转换器。
之所以使用自动 双向电压转换器,
是因为它们 可以自动检测
器件的发射方向,
并相应地更改方向。
图中显示了 TI 的 三个自动双向电压
转换器系列:
TXB、TXS 和 LSF。
这三种器件看起来 相像,在应用中的
工作方式也相似, 但今天我们要看一看
它们的不同之处。
这三个系列都能在 双向电压电平转换应用中
自动检测方向。
LSF 系列的 数据速率最高,
为 200 兆位/秒。
TXB 的数据速率居中。
TXS 通常用于 速率较慢的应用。
LSF 和 TXS 都能灵活地
用于开漏和推挽接口。
TXB 只能与推挽 驱动器配合使用。
LSF 利用基于 开关的无源信号。
TXS 与 LSF 类似, 但增加了电路
来提高信号完整性。
TXB 类似于缓冲器,
具有出色的 信号完整性。
最后,三种器件的 Vcc 工作电压范围都相似。
通常,TI 优先 选择 TXB,尤其是
用于推挽接口。
它具有低输入电流 和高信号完整性。
其次,我们建议 将 TXS 电压转换器
用于开漏接口, 例如 I2C 和 SMBus。
最后是 LSF,它非常 简单而且用途广泛,
可在可能无法 使用 TSX 和 TXB 的
某些应用中使用。
如果您不能使用 这些电压转换器,
我们建议您 了解一下我们的
方向控制型和单向 电压转换产品系列。
谢谢观看。
如有更多问题,
可访问 e2e.ti.com 向我们咨询有关上述
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控制数据线。
由于这些协议 已盛行 20 多年,
而许多器件的 工作电压不同,
所以需要使用 电压转换器。
之所以使用自动 双向电压转换器,
是因为它们 可以自动检测
器件的发射方向,
并相应地更改方向。
图中显示了 TI 的 三个自动双向电压
转换器系列:
TXB、TXS 和 LSF。
这三种器件看起来 相像,在应用中的
工作方式也相似, 但今天我们要看一看
它们的不同之处。
这三个系列都能在 双向电压电平转换应用中
自动检测方向。
LSF 系列的 数据速率最高,
为 200 兆位/秒。
TXB 的数据速率居中。
TXS 通常用于 速率较慢的应用。
LSF 和 TXS 都能灵活地
用于开漏和推挽接口。
TXB 只能与推挽 驱动器配合使用。
LSF 利用基于 开关的无源信号。
TXS 与 LSF 类似, 但增加了电路
来提高信号完整性。
TXB 类似于缓冲器,
具有出色的 信号完整性。
最后,三种器件的 Vcc 工作电压范围都相似。
通常,TI 优先 选择 TXB,尤其是
用于推挽接口。
它具有低输入电流 和高信号完整性。
其次,我们建议 将 TXS 电压转换器
用于开漏接口, 例如 I2C 和 SMBus。
最后是 LSF,它非常 简单而且用途广泛,
可在可能无法 使用 TSX 和 TXB 的
某些应用中使用。
如果您不能使用 这些电压转换器,
我们建议您 了解一下我们的
方向控制型和单向 电压转换产品系列。
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视频简介
选择合适的自动双向电压转换器
所属课程:逻辑和电平转换基础
发布时间:2022.09.02
视频集数:7
本节视频时长:00:02:35
在本课程中,从基本应用到器件操作的技术分析,逻辑专家提供有关标准逻辑器件的简短课程。
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