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CD74ACT245SM from HAR

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CD74ACT245SM

Manufacturer: HAR

Octal-Bus Transceiver, Three-State, Non-Inverting

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
CD74ACT245SM HAR 402 In Stock

Description and Introduction

Octal-Bus Transceiver, Three-State, Non-Inverting The CD74ACT245SM is a high-speed octal bus transceiver manufactured by Texas Instruments. Here are the key specifications from the HAR (High-Speed Advanced CMOS Logic) series:

1. **Technology**: Advanced CMOS (ACT)  
2. **Supply Voltage Range**: 4.5V to 5.5V  
3. **Operating Temperature Range**: -55°C to +125°C  
4. **Logic Family**: ACT (combines TTL inputs with CMOS outputs)  
5. **Number of Channels**: 8 (Octal)  
6. **Direction Control**: Bidirectional with direction pin (DIR)  
7. **Output Drive Capability**: ±24mA  
8. **Propagation Delay**: Typically 5.5ns at 5V  
9. **Package Type**: SOIC (Small Outline Integrated Circuit)  
10. **Pin Count**: 20  
11. **Input/Output Compatibility**: TTL and CMOS voltage levels  

This device is designed for asynchronous communication between data buses in high-speed digital systems.

Application Scenarios & Design Considerations

Octal-Bus Transceiver, Three-State, Non-Inverting # CD74ACT245SM Technical Documentation

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The CD74ACT245SM serves as an  octal bus transceiver  with 3-state outputs, primarily functioning as a  bidirectional buffer  between data buses operating at different voltage levels or with different drive capabilities. Common implementations include:

-  Bus Interface Buffering : Provides signal isolation and drive capability enhancement between microprocessors and peripheral devices
-  Voltage Level Translation : Interfaces between 5V TTL/CMOS systems and 3.3V ACT logic families
-  Data Bus Isolation : Prevents bus contention in multi-master systems through direction control
-  Signal Drive Enhancement : Boosts current capability for driving multiple loads or long PCB traces

### Industry Applications
 Automotive Electronics : 
- ECU communication buses
- Sensor interface modules
- Infotainment system data routing

 Industrial Control Systems :
- PLC I/O expansion modules
- Motor control interfaces
- Industrial network gateways

 Consumer Electronics :
- Set-top box data routing
- Gaming console peripheral interfaces
- Smart home controller buses

 Telecommunications :
- Base station control cards
- Network switch backplane interfaces
- Telecom equipment data path management

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages :
-  High-Speed Operation : Typical propagation delay of 8.5ns at 5V
-  Low Power Consumption : ACT technology provides improved speed-power product
-  Bidirectional Capability : Single control pin manages data flow direction
-  3-State Outputs : Allows bus sharing among multiple devices
-  Wide Operating Range : 4.5V to 5.5V supply voltage

 Limitations :
-  Limited Voltage Translation : Primarily designed for 5V systems with limited 3.3V compatibility
-  Output Current Constraints : Maximum 24mA source/sink current per channel
-  Simultaneous Switching Noise : Requires careful decoupling for multi-channel operation
-  Temperature Range : Commercial temperature range (-40°C to +85°C) may not suit extreme environments

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Pitfall 1: Insufficient Decoupling 
-  Problem : Simultaneous switching of multiple outputs causes ground bounce and supply droop
-  Solution : Place 100nF ceramic capacitor within 5mm of VCC pin, with additional bulk capacitance (10μF) for multi-device systems

 Pitfall 2: Improper Direction Control Timing 
-  Problem : Data contention occurs when direction changes during active data transmission
-  Solution : Implement direction control sequencing: disable outputs (OE high) → change direction → re-enable outputs

 Pitfall 3: Unterminated Transmission Lines 
-  Problem : Signal integrity degradation on long PCB traces (>10cm)
-  Solution : Implement series termination resistors (22-33Ω) near driver outputs for trace lengths >10cm

### Compatibility Issues with Other Components

 Mixed Logic Families :
-  TTL Compatibility : Direct interface with TTL inputs; ensure VOH meets TTL VIH requirements
-  3.3V Logic Interface : Limited compatibility; verify input thresholds meet 3.3V logic output levels
-  CMOS Loads : Excellent compatibility with standard CMOS inputs

 Power Sequencing :
-  Critical Consideration : Input signals must not exceed VCC during power-up/power-down
-  Protection Method : Use series current-limiting resistors or dedicated voltage clamp circuits

### PCB Layout Recommendations

 Power Distribution :
- Use dedicated power and ground planes
- Implement star-point grounding for analog and digital sections
- Route VCC and GND traces with minimum 20mil width

 Signal Routing :
- Maintain consistent trace impedance (50

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
CD74ACT245SM BB/TI 1375 In Stock

Description and Introduction

Octal-Bus Transceiver, Three-State, Non-Inverting The CD74ACT245SM is a high-speed octal bus transceiver manufactured by Texas Instruments (TI). Here are its key specifications from Ic-phoenix technical data files:

1. **Logic Family**: ACT (Advanced CMOS Technology)  
2. **Number of Channels**: 8 (Octal)  
3. **Supply Voltage Range**: 4.5V to 5.5V  
4. **Operating Temperature Range**: -55°C to +125°C  
5. **Logic Type**: Transceiver, Non-Inverting  
6. **High-Speed Operation**: Typical propagation delay of 5.5ns at 5V  
7. **Output Drive Capability**: ±24mA  
8. **Package**: SOIC (SM)  
9. **Direction Control**: DIR pin for bidirectional data flow  
10. **Tri-State Outputs**: Allows bus isolation  

These are the factual specifications for the CD74ACT245SM as provided in Ic-phoenix technical data files.

Application Scenarios & Design Considerations

Octal-Bus Transceiver, Three-State, Non-Inverting # CD74ACT245SM Technical Documentation

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The CD74ACT245SM serves as an  octal bus transceiver  with 3-state outputs, primarily functioning as a  bidirectional buffer  between data buses operating at different voltage levels or with varying drive capabilities. Key applications include:

-  Bus Interface Buffering : Provides isolation and signal conditioning between microprocessors and peripheral devices
-  Voltage Level Translation : Converts signals between 5V TTL and 3.3V CMOS systems while maintaining ACT-speed performance
-  Data Bus Expansion : Enables multiple devices to share a common bus through controlled output enable functions
-  Signal Drive Enhancement : Boosts current capability for driving heavily loaded buses or long transmission lines

### Industry Applications
 Automotive Systems : 
- ECU communication interfaces
- Sensor data aggregation buses
- Infotainment system interconnects

 Industrial Control :
- PLC I/O expansion modules
- Motor control interface circuits
- Industrial network gateways

 Consumer Electronics :
- Set-top box peripheral interfaces
- Gaming console expansion ports
- Smart home controller backplanes

 Telecommunications :
- Base station control cards
- Network switch backplane drivers
- Telecom infrastructure interface cards

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages :
-  High-Speed Operation : Typical propagation delay of 5.5ns at 5V enables use in high-frequency systems up to 100MHz
-  Low Power Consumption : ACT technology provides CMOS-level power efficiency with TTL-compatible inputs
-  Bidirectional Operation : DIR pin controls data flow direction, eliminating need for separate input/output devices
-  3-State Outputs : Allow multiple devices to share bus without contention when disabled
-  Wide Operating Range : 4.5V to 5.5V supply with TTL-level input compatibility

 Limitations :
-  Limited Voltage Translation : Primarily designed for 5V systems with limited native support for lower voltage interfaces
-  Output Current Constraints : Maximum 24mA source/sink current may require additional buffering for high-current loads
-  Simultaneous Switching Noise : All outputs switching simultaneously can generate significant ground bounce in high-speed applications

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Power Supply Decoupling 
-  Pitfall : Inadequate decoupling causing signal integrity issues and false triggering
-  Solution : Place 0.1μF ceramic capacitor within 0.5" of VCC pin, with 10μF bulk capacitor per every 4-5 devices

 Simultaneous Switching Noise 
-  Pitfall : Multiple outputs switching simultaneously creating ground bounce exceeding noise margins
-  Solution : Implement staggered enable timing, use series termination resistors (10-33Ω), and provide separate ground pins for outputs

 Unused Input Handling 
-  Pitfall : Floating inputs causing excessive power consumption and erratic behavior
-  Solution : Tie unused inputs to VCC or GND through 1kΩ resistor, never leave control pins floating

### Compatibility Issues

 Mixed Logic Families :
-  TTL to CMOS : CD74ACT245SM accepts TTL input levels while providing CMOS output levels
-  5V to 3.3V Interface : Requires careful attention to 3.3V device input voltage tolerance when driving lower voltage systems
-  Mixed Drive Strength : May cause bus contention when interfacing with devices having different output impedance characteristics

 Timing Considerations :
- Setup and hold times must accommodate worst-case propagation delays across temperature range
- Enable/disable timing critical for preventing bus contention in multi-master systems

### PCB Layout Recommendations

 Power Distribution :
- Use dedicated power and ground planes with minimal impedance
- Route VCC and GND traces with maximum width practical

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