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74FCT16245 from IDT

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74FCT16245

Manufacturer: IDT

16-bIT TRANSCEI

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
74FCT16245 IDT 23 In Stock

Description and Introduction

16-bIT TRANSCEI The 74FCT16245 is a 16-bit bus transceiver manufactured by IDT (Integrated Device Technology). It is designed for asynchronous communication between data buses. The device features non-inverting 3-state outputs and is compatible with TTL input and output logic levels. It operates at a voltage range of 4.5V to 5.5V and is available in various package types, including TSSOP and SSOP. The 74FCT16245 supports bidirectional data flow and has separate control inputs for each direction. It is commonly used in applications requiring high-speed data transfer and bus isolation.

Application Scenarios & Design Considerations

16-bIT TRANSCEI # 74FCT16245 16-Bit Bus Transceiver Technical Documentation

*Manufacturer: IDT (Integrated Device Technology)*

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases

The 74FCT16245 is a 16-bit bidirectional bus transceiver designed for asynchronous communication between data buses. Key applications include:

 Data Bus Buffering and Isolation 
- Provides buffering between microprocessors and peripheral devices
- Isolates bus segments to prevent loading effects
- Enables hot-swapping capabilities in live insertion applications

 Bidirectional Data Transfer 
- Facilitates two-way communication between 8-bit and 16-bit systems
- Supports mixed-voltage system interfacing (5V to 3.3V translation)
- Enables bus sharing between multiple devices

 Bus Hold Circuit Applications 
- Maintains last valid logic state on floating bus lines
- Eliminates need for external pull-up/pull-down resistors
- Reduces component count in bus-oriented designs

### Industry Applications

 Computing Systems 
- Motherboard and backplane interconnects
- Memory module interfaces (DIMM, SIMM)
- Peripheral component interconnect (PCI) bus buffering

 Telecommunications Equipment 
- Network switch and router backplanes
- Base station control systems
- Telecom infrastructure interface cards

 Industrial Control Systems 
- PLC (Programmable Logic Controller) I/O expansion
- Industrial bus systems (VME, CompactPCI)
- Motor control interface circuits

 Automotive Electronics 
- Automotive infotainment systems
- Body control modules
- Sensor data aggregation networks

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  High-Speed Operation : Typical propagation delay of 4.5ns supports high-frequency systems
-  Low Power Consumption : CMOS technology with typical ICC of 10μA (static)
-  Bus Hold Feature : Eliminates external components, reducing board space and cost
-  Live Insertion Capability : Supports hot-swapping in redundant systems
-  Wide Operating Range : 4.5V to 5.5V supply voltage tolerance

 Limitations: 
-  Limited Voltage Translation : Primarily 5V systems with limited 3.3V compatibility
-  Power Sequencing Requirements : Careful management needed for hot-swap applications
-  Simultaneous Switching Noise : Requires proper decoupling for 16-bit simultaneous switching

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Simultaneous Switching Output (SSO) Issues 
-  Problem : Multiple outputs switching simultaneously cause ground bounce and VCC sag
-  Solution : Implement adequate decoupling capacitors (0.1μF ceramic close to each VCC/GND pair)
-  Mitigation : Stagger output enable signals when possible

 Signal Integrity in High-Speed Applications 
-  Problem : Ringing and overshoot at high frequencies
-  Solution : Use series termination resistors (10-33Ω) on critical lines
-  Implementation : Place resistors close to driver outputs

 Thermal Management 
-  Problem : High current draw during simultaneous switching
-  Solution : Ensure adequate copper pour for heat dissipation
-  Consideration : Monitor maximum output current (64mA per output)

### Compatibility Issues with Other Components

 Mixed Voltage Systems 
-  3.3V Compatibility : Inputs are 5V tolerant, but outputs require careful consideration when driving 3.3V devices
-  Level Translation : May require additional level shifters for proper 3.3V to 5V interfacing
-  Power Sequencing : Ensure proper power-up/down sequences in mixed-voltage designs

 Timing Constraints 
-  Setup/Hold Times : Verify compatibility with target microcontroller/processor specifications
-  Propagation Delay : Account for 4.5ns typical delay in timing analysis
-  Clock Domain Crossing : Use

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