74LVX245MXManufacturer: FAIRCHILD Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver | |||
| Partnumber | Manufacturer | Quantity | Availability |
|---|---|---|---|
| 74LVX245MX | FAIRCHILD | 9000 | In Stock |
Description and Introduction
Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver The 74LVX245MX is a low-voltage CMOS octal bus transceiver manufactured by Fairchild Semiconductor. It is designed for 2.7V to 3.6V VCC operation and features non-inverting 3-state outputs. The device is capable of bidirectional data flow and has separate control inputs for data flow in each direction. It is available in a 20-pin SOIC package and is suitable for mixed-voltage systems, providing a level-shifting interface between different voltage levels. The 74LVX245MX is characterized for operation from -40°C to +85°C.
|
|||
Application Scenarios & Design Considerations
Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver# 74LVX245MX Technical Documentation
## 1. Application Scenarios ### Typical Use Cases -  Bus Interface Buffer : Enables voltage level translation between different logic families (3.3V to 5V systems) ### Industry Applications ### Practical Advantages ### Limitations ## 2. Design Considerations ### Common Design Pitfalls and Solutions  Pitfall 2: Signal Integrity Problems   Pitfall 3: Power Supply Noise  ### Compatibility Issues ### PCB Layout Recommendations  Signal Routing   Thermal Management  ## 3. Technical Specifications ### Key Parameters |
|||
| Partnumber | Manufacturer | Quantity | Availability |
| 74LVX245MX | 仙童 | 280 | In Stock |
Description and Introduction
Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver The 74LVX245MX is a low-voltage CMOS octal bus transceiver manufactured by Fairchild Semiconductor (仙童). It is designed for 2.7V to 3.6V VCC operation and features non-inverting 3-state outputs. The device is capable of bidirectional data flow and has separate control inputs for data flow in each direction. It is available in a 20-pin SOIC package and is suitable for mixed-voltage systems. The 74LVX245MX has a typical propagation delay of 4.5 ns and a typical output drive capability of ±12 mA. It is also characterized for operation from -40°C to 85°C.
|
|||
Application Scenarios & Design Considerations
Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver# Technical Documentation: 74LVX245MX Octal Bus Transceiver
*Manufacturer: Fairchild Semiconductor* ## 1. Application Scenarios ### Typical Use Cases -  Data Bus Buffering : Provides signal conditioning and drive capability enhancement for microprocessor/microcontroller data buses ### Industry Applications ### Practical Advantages and Limitations  Advantages:   Limitations:  ## 2. Design Considerations ### Common Design Pitfalls and Solutions  Pitfall 1: Incorrect Direction Control Timing   Pitfall 2: Insufficient Decoupling   Pitfall 3: Bus Contention   Pitfall 4: ESD Sensitivity  ### Compatibility Issues with Other Components  Voltage Level Compatibility:   Timing Considerations:   Load Considerations:  |
|||
| Partnumber | Manufacturer | Quantity | Availability |
| 74LVX245MX | FSC | 260 | In Stock |
Description and Introduction
Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver The 74LVX245MX is a low-voltage CMOS octal bus transceiver manufactured by ON Semiconductor. It is designed for 2.7V to 3.6V VCC operation and is compliant with FSC (Federal Supply Class) specifications. The device features non-inverting 3-state outputs and is capable of bidirectional data flow. It is available in a 20-pin SOIC package and is suitable for use in a wide range of applications, including data communication and signal buffering. The 74LVX245MX is also characterized for operation from -40°C to +85°C.
|
|||
Application Scenarios & Design Considerations
Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver# Technical Documentation: 74LVX245MX Octal Bus Transceiver
 Manufacturer : FSC (Fairchild Semiconductor) ## 1. Application Scenarios ### Typical Use Cases -  Data bus buffering  between microprocessors and peripheral devices ### Industry Applications ### Practical Advantages and Limitations  Advantages:   Limitations:  ## 2. Design Considerations ### Common Design Pitfalls and Solutions  Pitfall 1: Bus Contention   Pitfall 2: Signal Integrity Problems   Pitfall 3: Power Supply Sequencing   Pitfall 4: Inadequate Decoupling  ### Compatibility Issues with Other Components  Voltage Level Compatibility:   Timing Considerations:  ### PCB Layout Recommendations  Power Distribution:    |
|||
For immediate assistance, call us at +86 533 2716050 or email [email protected]
Specializes in hard-to-find components chips