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74ACT16244DGGRG4 from TI,Texas Instruments

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74ACT16244DGGRG4

Manufacturer: TI

16-Bit Buffers/Line Drivers With 3-State Outputs 48-TSSOP -40 to 85

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
74ACT16244DGGRG4 TI 49 In Stock

Description and Introduction

16-Bit Buffers/Line Drivers With 3-State Outputs 48-TSSOP -40 to 85 The part 74ACT16244DGGRG4 is a 16-bit buffer/driver with 3-state outputs, manufactured by Texas Instruments (TI). It is designed for bus-oriented applications and features non-inverting outputs. The device operates with a supply voltage range of 4.5V to 5.5V and is compatible with TTL input and output levels. It has a maximum propagation delay of 7.5 ns and can drive up to 24 mA at the outputs. The package type is TSSOP-48, and it is specified for operation over the industrial temperature range of -40°C to 85°C. The part is RoHS compliant and is available in tape and reel packaging.

Application Scenarios & Design Considerations

16-Bit Buffers/Line Drivers With 3-State Outputs 48-TSSOP -40 to 85# 74ACT16244DGGRG4 Technical Documentation

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The 74ACT16244DGGRG4 serves as a  16-bit buffer/driver with 3-state outputs , primarily employed in  bus interface applications  where signal buffering and line driving are essential. Common implementations include:

-  Memory address/data bus buffering  in microprocessor/microcontroller systems
-  Backplane driving  in telecommunications and networking equipment
-  I/O port expansion  for increasing drive capability of microcontroller ports
-  Signal isolation  between different voltage domains or noisy circuit sections
-  Clock distribution networks  requiring multiple driven outputs

### Industry Applications
 Computing Systems : Used in servers, workstations, and embedded computing platforms for  memory subsystem interfacing  and  peripheral bus driving . The component's high-speed characteristics (typically 8.5ns propagation delay) make it suitable for  synchronous DRAM controllers  and  PCI bus interfaces .

 Telecommunications Equipment : Deployed in  router backplanes ,  switch fabric interfaces , and  line card designs  where multiple signals require simultaneous buffering across different board sections.

 Industrial Control Systems : Applied in  PLC I/O modules ,  motor control interfaces , and  sensor array drivers  where robust signal integrity and noise immunity are critical.

 Automotive Electronics : Utilized in  infotainment systems ,  body control modules , and  instrument cluster interfaces  requiring reliable bus communication.

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  High drive capability  (24mA output current) enables driving multiple loads and long traces
-  ACT technology  provides TTL-compatible inputs with CMOS-level power consumption
-  3-state outputs  facilitate bus-oriented applications without bus contention
-  Wide operating voltage range  (4.5V to 5.5V) accommodates typical 5V system tolerances
-  Balanced propagation delays  (tPLH ≈ tPHL) ensure minimal signal skew

 Limitations: 
-  Limited to 5V systems  - not suitable for modern low-voltage designs (3.3V, 1.8V, etc.)
-  No built-in ESD protection  beyond standard CMOS levels requires external protection in harsh environments
-  Simultaneous switching noise  can be significant when multiple outputs toggle concurrently
-  Power consumption  increases proportionally with switching frequency in high-speed applications

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Simultaneous Switching Output (SSO) Noise 
-  Problem : Multiple outputs switching simultaneously can cause ground bounce and VCC sag
-  Solution : Implement  adequate decoupling  (0.1μF ceramic capacitor per 4-5 outputs placed within 1cm), use  split power planes , and  stagger output enable timing  when possible

 Signal Integrity Issues 
-  Problem : Ringing and overshoot on high-speed signals due to impedance mismatches
-  Solution : Include  series termination resistors  (22-33Ω) near driver outputs, maintain  controlled impedance routing , and avoid 90° trace bends

 Thermal Management 
-  Problem : Excessive power dissipation during high-frequency operation
-  Solution : Calculate worst-case power dissipation (P_D = C_L × VCC² × f × N), ensure adequate  copper pour for heat sinking , and consider  airflow requirements 

### Compatibility Issues with Other Components

 Mixed Voltage Systems 
- The 5V-only operation requires  level translation  when interfacing with 3.3V or lower voltage components
- Inputs are  TTL-compatible  but outputs are  5V CMOS levels  - verify compatibility with receiving devices

 Timing Constraints 
-  Setup and hold times  must be respected when interf

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