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74VHC16244TTR from ST,ST Microelectronics

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74VHC16244TTR

Manufacturer: ST

16-BIT BUS BUFFER WITH 3-STATE OUTPUTS (NON INVERTED)

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
74VHC16244TTR ST 6000 In Stock

Description and Introduction

16-BIT BUS BUFFER WITH 3-STATE OUTPUTS (NON INVERTED) The 74VHC16244TTR is a 16-bit buffer/line driver with 3-state outputs, manufactured by STMicroelectronics. It is part of the 74VHC family, which is designed for high-speed CMOS applications. The device operates over a voltage range of 2.0V to 5.5V, making it suitable for both 3.3V and 5V systems. It features 16 non-inverting buffers with 3-state outputs, which are controlled by two output enable (OE) inputs. The 74VHC16244TTR is available in a TSSOP-48 package and is characterized for operation from -40°C to +125°C. It offers high-speed performance with typical propagation delays of 4.3 ns at 5V and 5.5 ns at 3.3V. The device also provides high noise immunity and low power consumption, making it suitable for a wide range of applications, including bus driving and signal buffering.

Application Scenarios & Design Considerations

16-BIT BUS BUFFER WITH 3-STATE OUTPUTS (NON INVERTED)# 74VHC16244TTR Technical Documentation

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The 74VHC16244TTR is a 16-bit buffer/line driver with 3-state outputs, primarily employed in digital systems requiring high-speed signal buffering and bus interface management. Key applications include:

 Memory Address/Data Bus Buffering 
- Provides isolation between microprocessor and memory subsystems
- Enables driving multiple memory devices from single controller outputs
- Supports bidirectional data flow in bus-oriented architectures

 Backplane Driving Applications 
- Capable of driving heavily loaded backplanes in communication equipment
- Maintains signal integrity across long PCB traces
- Suitable for driving up to 15 LSTTL loads simultaneously

 General-Purpose System Buffering 
- Interface translation between different logic families
- Signal conditioning for noisy environments
- Output port expansion in microcontroller systems

### Industry Applications

 Telecommunications Equipment 
- Used in router and switch backplanes for signal distribution
- Employed in base station equipment for bus isolation
- Supports high-speed data paths in network interface cards

 Industrial Control Systems 
- PLC I/O module interfacing
- Motor control system signal conditioning
- Sensor data acquisition system buffering

 Consumer Electronics 
- Gaming console memory bus interfaces
- Set-top box signal routing
- High-performance computing peripherals

 Automotive Electronics 
- Infotainment system bus management
- Body control module signal conditioning
- Advanced driver assistance systems (ADAS)

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  High-Speed Operation : Typical propagation delay of 3.9 ns at 3.3V
-  Low Power Consumption : ICC typically 4 μA maximum
-  Wide Operating Voltage : 2.0V to 5.5V range
-  3-State Outputs : Allows bus-oriented applications
-  CMOS Technology : High noise immunity and low static power
-  Bidirectional Capability : Supports both input and output operations

 Limitations: 
-  Limited Current Drive : Maximum 8 mA output current
-  ESD Sensitivity : Requires proper handling (2 kV HBM)
-  Simultaneous Switching Noise : May require decoupling in high-speed applications
-  Temperature Range : Commercial temperature range (-40°C to +85°C)

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Simultaneous Switching Output (SSO) Noise 
-  Problem : Multiple outputs switching simultaneously can cause ground bounce and supply droop
-  Solution : Implement adequate decoupling capacitors (0.1 μF ceramic close to each VCC pin)
-  Mitigation : Stagger output enable signals when possible

 Signal Integrity Issues 
-  Problem : Ringing and overshoot in high-speed applications
-  Solution : Use series termination resistors (22-33Ω) for transmission line matching
-  Implementation : Place resistors close to driver outputs

 Power Sequencing Concerns 
-  Problem : Potential latch-up if input signals exceed supply voltage during power-up
-  Solution : Implement proper power sequencing controls
-  Protection : Use series current-limiting resistors for inputs during development

### Compatibility Issues with Other Components

 Voltage Level Translation 
-  3.3V to 5V Systems : The 74VHC16244TTR supports mixed-voltage operation
-  Input Tolerance : 5V-tolerant inputs when operating at 3.3V VCC
-  Output Compatibility : Can drive both 3.3V and 5V CMOS inputs directly

 Mixed Logic Family Interfacing 
-  TTL Compatibility : Inputs are TTL-compatible at 5V operation
-  CMOS Integration : Seamless integration with other VHC/VHCT family devices
-  Timing Considerations : Account for different propagation delays when

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