IC Phoenix logo

Home ›  7  › 719 > 74LCX244FT

74LCX244FT from TOSHIBA

Fast Delivery, Competitive Price @IC-phoenix

If you need more electronic components or better pricing, we welcome any inquiry.

74LCX244FT

Manufacturer: TOSHIBA

74LCX low voltage CMOS logic IC series

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
74LCX244FT TOSHIBA 4600 In Stock

Description and Introduction

74LCX low voltage CMOS logic IC series The part 74LCX244FT is a low-voltage CMOS octal buffer/line driver with 5V tolerant inputs and outputs, manufactured by Toshiba. It is designed for 2.3V to 3.6V VCC operation and features non-inverting outputs. The device is capable of driving high-capacitance loads with low propagation delay, making it suitable for high-speed bus interface applications. It is available in a TSSOP package and operates over a temperature range of -40°C to +85°C. The 74LCX244FT is also characterized for both industrial and commercial applications.

Application Scenarios & Design Considerations

74LCX low voltage CMOS logic IC series# Technical Documentation: 74LCX244FT Low-Voltage Octal Buffer/Line Driver

 Manufacturer : TOSHIBA  
 Document Version : 1.0  
 Last Updated : [Current Date]

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The 74LCX244FT serves as an octal buffer/line driver with 3-state outputs, primarily employed in digital systems requiring signal buffering and bus interfacing. Key applications include:

-  Bus Interface Buffering : Provides isolation between microprocessor buses and peripheral devices
-  Signal Amplification : Boosts weak digital signals to ensure proper voltage levels across transmission lines
-  Line Driving : Capable of driving heavily loaded buses in multi-drop configurations
-  Hot-Swap Applications : Supports live insertion/removal due to power-off high impedance outputs
-  Voltage Level Translation : Bridges 3.3V systems with 5V-tolerant inputs

### Industry Applications
-  Telecommunications Equipment : Backplane drivers in routers and switches
-  Automotive Electronics : ECU communication buses and sensor interfaces
-  Industrial Control Systems : PLC I/O modules and motor control interfaces
-  Consumer Electronics : Memory bus buffers in set-top boxes and gaming consoles
-  Medical Devices : Digital signal conditioning in monitoring equipment

### Practical Advantages and Limitations

#### Advantages:
-  Low Power Consumption : Typical ICC of 10μA (static) makes it ideal for battery-powered devices
-  High-Speed Operation : 5.5ns maximum propagation delay supports clock frequencies up to 100MHz
-  5V-Tolerant Inputs : Allows direct interface with legacy 5V systems while operating at 3.3V
-  Live Insertion Capability : Power-up/down protection prevents bus contention
-  Balanced Outputs : Symmetrical output impedance reduces ground bounce

#### Limitations:
-  Limited Drive Capability : 24mA output current may require additional buffering for high-current applications
-  Temperature Range : Commercial temperature range (-40°C to +85°C) may not suit extreme environments
-  ESD Sensitivity : Requires proper handling procedures (2kV HBM)

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

#### Power Supply Decoupling
 Pitfall : Inadequate decoupling causing signal integrity issues and ground bounce
 Solution : 
- Place 0.1μF ceramic capacitors within 5mm of VCC pins
- Use bulk capacitance (10μF) for every 8 devices on the board
- Implement separate power planes for digital and analog sections

#### Signal Integrity Issues
 Pitfall : Ringing and overshoot on high-speed signals
 Solution :
- Implement series termination resistors (22-33Ω) near driver outputs
- Control trace impedance to match load characteristics
- Use controlled-impedance PCB stackups

#### Thermal Management
 Pitfall : Excessive power dissipation in high-frequency applications
 Solution :
- Calculate power dissipation: PD = CPD × VCC² × f × N + ICC × VCC
- Ensure adequate copper pour for heat dissipation
- Consider airflow requirements in enclosure design

### Compatibility Issues with Other Components

#### Voltage Level Matching
-  3.3V to 5V Systems : Inputs are 5V-tolerant, but outputs require pull-up resistors for 5V compatibility
-  Mixed Logic Families : Ensure proper threshold matching when interfacing with CMOS, TTL, or LVTTL devices
-  Noise Margin Considerations : Maintain adequate noise margins (typically 0.4V for LVC family)

#### Timing Considerations
-  Clock Domain Crossing : Use synchronization circuits when interfacing with different clock domains
-  Setup/Hold Times : Verify timing margins with worst-case analysis
-  Propagation Delay Matching : Critical for parallel bus applications requiring simultaneous

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
74LCX244FT TOS 276 In Stock

Description and Introduction

74LCX low voltage CMOS logic IC series The 74LCX244FT is a low-voltage CMOS octal buffer/line driver with 5V tolerant inputs and outputs, manufactured by Toshiba. It is designed for 2.3V to 3.6V VCC operation and features high-speed operation with tpd of 4.3ns (max) at 3.3V. The device has 3-state outputs and is compatible with TTL levels. It is available in a TSSOP package and is suitable for applications requiring high-speed, low-power consumption, and 5V tolerance. The 74LCX244FT is RoHS compliant and has an operating temperature range of -40°C to +85°C.

Application Scenarios & Design Considerations

74LCX low voltage CMOS logic IC series# Technical Documentation: 74LCX244FT Low-Voltage Octal Buffer/Line Driver

 Manufacturer : TOS (Toshiba)

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The 74LCX244FT is specifically designed for  bus interface applications  where multiple devices share common data pathways. Its primary function involves  signal buffering  to prevent loading effects when driving multiple IC inputs from a single source. The device serves as an effective  voltage level translator  in mixed-voltage systems (3.3V to 5V interfaces), making it indispensable in modern embedded designs.

Common implementations include:
-  Memory address/data bus drivers  in microcontroller systems
-  Clock distribution networks  requiring multiple outputs
-  I/O port expansion  for microprocessor systems
-  Backplane driving  in modular electronic systems

### Industry Applications
 Telecommunications Equipment : Used in router and switch backplanes for signal integrity maintenance across multiple card slots. The 5V tolerant inputs enable seamless integration with legacy telephony interfaces while operating from 3.3V supplies.

 Automotive Electronics : Employed in infotainment systems and body control modules where robust signal distribution is required. The device's wide operating temperature range (-40°C to +85°C) ensures reliable performance in automotive environments.

 Industrial Control Systems : Implements signal conditioning in PLCs (Programmable Logic Controllers) and distributed I/O systems. The balanced propagation delays ensure precise timing in control applications.

 Consumer Electronics : Found in set-top boxes, gaming consoles, and smart home devices where multiple processors and peripherals require clean signal distribution.

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  Low Power Consumption : Typical ICC of 10μA (static) makes it suitable for battery-powered applications
-  High-Speed Operation : 5.5ns maximum propagation delay at 3.3V supports clock frequencies up to 100MHz
-  5V-Tolerant Inputs : Allows direct interface with 5V logic without external components
-  Live Insertion Capability : Supports hot-swapping in modular systems
-  Balanced Outputs : Symmetrical output impedance minimizes ground bounce

 Limitations: 
-  Limited Drive Capability : 24mA output current may require additional buffering for high-capacitance loads
-  Voltage Translation Direction : Optimized for 3.3V to 5V translation; reverse operation requires careful consideration
-  Simultaneous Switching Noise : May require decoupling optimization in high-speed parallel applications

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Power Supply Sequencing 
-  Pitfall : Applying input signals before VCC can cause latch-up or excessive current draw
-  Solution : Implement proper power sequencing controls or use series current-limiting resistors

 Simultaneous Switching Outputs (SSO) 
-  Pitfall : Multiple outputs switching simultaneously can cause ground bounce exceeding 500mV
-  Solution : Stagger critical signal timing or implement additional decoupling capacitors near power pins

 Signal Integrity in Long Traces 
-  Pitfall : Ringing and overshoot in traces longer than 15cm at maximum operating frequency
-  Solution : Implement series termination resistors (22-33Ω) close to driver outputs

### Compatibility Issues with Other Components

 Mixed Voltage Systems 
- The 74LCX244FT interfaces seamlessly with 5V TTL/CMOS devices when powered at 3.3V
-  Caution : When interfacing with 2.5V devices, ensure input high thresholds are met (VIH = 2.0V at 3.3V VCC)

 Timing Constraints 
- Propagation delay matching is critical when used with synchronous memory devices
-  Recommendation : Maintain timing margins of at least 2ns when

Request Quotation

For immediate assistance, call us at +86 533 2716050 or email [email protected]

Part Number Quantity Target Price($USD) Email Contact Person
We offer highly competitive channel pricing. Get in touch for details.

Specializes in hard-to-find components chips