IC Phoenix logo

Home ›  M  › M120 > MC74HCT244ADTR2

MC74HCT244ADTR2 from ON,ON Semiconductor

Fast Delivery, Competitive Price @IC-phoenix

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

MC74HCT244ADTR2

Manufacturer: ON

Octal 3-State NonInverting Buffer/Line Driver/Line Receiver with LSTTL-Compatible Inputs

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
MC74HCT244ADTR2 ON 4150 In Stock

Description and Introduction

Octal 3-State NonInverting Buffer/Line Driver/Line Receiver with LSTTL-Compatible Inputs # **MC74HCT244ADTR2: A High-Performance Octal Buffer/Line Driver for Reliable Digital Applications**  

In the world of digital electronics, signal integrity and efficient data transmission are critical for system performance. The **MC74HCT244ADTR2** is a high-speed octal buffer and line driver designed to meet these demands with precision and reliability. This integrated circuit (IC) is part of the HCT family, which combines the low-power benefits of CMOS technology with the high-speed performance of TTL-compatible logic.  

## **Key Features and Benefits**  

### **1. High-Speed Operation**  
The MC74HCT244ADTR2 operates at high speeds, making it ideal for applications requiring quick signal propagation. With a typical propagation delay of **13 ns**, it ensures minimal latency in data transmission, enhancing system responsiveness.  

### **2. TTL-Compatible Inputs**  
One of the standout features of this IC is its **TTL-compatible inputs**, allowing seamless interfacing with both CMOS and TTL logic levels. This versatility simplifies integration into mixed-logic systems, reducing design complexity.  

### **3. Tri-State Outputs**  
The device features **tri-state outputs**, enabling multiple buffers to share a common bus without interference. This capability is particularly useful in bus-oriented systems, such as data communication networks and microprocessor-based designs.  

### **4. Robust Output Drive**  
With a **balanced output drive (6 mA sink/source current at 4.5V)**, the MC74HCT244ADTR2 ensures strong signal integrity even when driving capacitive loads. This makes it suitable for driving transmission lines and buffering signals across long PCB traces.  

### **5. Wide Operating Voltage Range**  
The IC operates within a **4.5V to 5.5V** range, making it compatible with standard 5V logic systems while maintaining low power consumption.  

### **6. ESD Protection**  
Built-in **ESD protection** safeguards the device against electrostatic discharge, improving reliability in harsh environments.  

## **Applications**  

The MC74HCT244ADTR2 is widely used in digital systems where signal buffering and line driving are essential. Common applications include:  

- **Microprocessor and microcontroller interfacing** – Provides signal isolation and amplification for data and address buses.  
- **Memory address buffering** – Ensures clean signal transitions in RAM and ROM circuits.  
- **Bus drivers** – Facilitates bidirectional data transfer in communication buses.  
- **Industrial control systems** – Enhances signal integrity in automation and control circuits.  
- **Telecommunications equipment** – Supports high-speed data transmission in networking devices.  

## **Package and Availability**  

The MC74HCT244ADTR2 comes in a **TSSOP-20** package, offering a compact footprint for space-constrained PCB designs. Its surface-mount form factor makes it suitable for automated assembly processes, ensuring cost-effective manufacturing.  

## **Conclusion**  

Engineers and designers seeking a dependable solution for signal buffering and line driving will find the **MC74HCT244ADTR2** to be an excellent choice. Its combination of speed, compatibility, and robust performance makes it a versatile component for a wide range of digital applications. Whether used in computing, industrial automation, or communication systems, this IC delivers consistent performance while maintaining signal integrity.  

For those prioritizing efficiency and reliability in digital designs, the MC74HCT244ADTR2 stands out as a high-performance solution that meets modern electronic demands.

Application Scenarios & Design Considerations

Octal 3-State NonInverting Buffer/Line Driver/Line Receiver with LSTTL-Compatible Inputs# Technical Documentation: MC74HCT244ADTR2 Octal Buffer/Line Driver

## 1. Application Scenarios

### 1.1 Typical Use Cases
The MC74HCT244ADTR2 is a high-speed CMOS octal buffer and line driver designed for bus-oriented applications. Its primary function is to provide signal buffering, isolation, and drive capability in digital systems.

 Key Applications Include: 
-  Bus Buffering : Isolates microprocessor buses from peripheral devices to prevent loading effects and signal degradation
-  Address/Data Line Driving : Provides increased fan-out capability for driving multiple memory chips or I/O devices
-  Signal Level Translation : Interfaces between TTL (5V) and CMOS logic families while maintaining HCT compatibility
-  Clock Distribution : Buffers and distributes clock signals to multiple destinations with minimal skew
-  Input/Output Port Expansion : Increases the number of available I/O lines in microcontroller-based systems

### 1.2 Industry Applications

 Automotive Electronics: 
- ECU (Engine Control Unit) communication buses
- Sensor interface buffering
- Display driver circuits in instrument clusters

 Industrial Control Systems: 
- PLC (Programmable Logic Controller) I/O modules
- Motor control interface circuits
- Industrial communication buses (RS-485, CAN bus drivers)

 Consumer Electronics: 
- Set-top box processor interfaces
- Gaming console memory bus drivers
- Smart home controller I/O expansion

 Telecommunications: 
- Network switch/routers for signal conditioning
- Base station control signal distribution
- Telecom backplane drivers

 Medical Equipment: 
- Diagnostic device data acquisition interfaces
- Patient monitoring system signal conditioning

### 1.3 Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  High Noise Immunity : Typical noise margin of 1V at VCC = 4.5V
-  Low Power Consumption : Quiescent current typically 4μA (max 40μA)
-  High Drive Capability : Can source/sink up to 6mA at 4.5V
-  Wide Operating Voltage : 2.0V to 6.0V operation
-  TTL-Compatible Inputs : Direct interface with TTL logic families
-  ESD Protection : Human body model > 2000V protection

 Limitations: 
-  Limited Current Drive : Not suitable for directly driving high-current loads (>6mA)
-  Propagation Delay : Typical 13ns delay may be insufficient for ultra-high-speed applications (>50MHz)
-  Simultaneous Switching Noise : Requires careful decoupling when multiple outputs switch simultaneously
-  Temperature Range : Commercial temperature range (0°C to +70°C) limits extreme environment applications

## 2. Design Considerations

### 2.1 Common Design Pitfalls and Solutions

 Pitfall 1: Insufficient Decoupling 
*Problem*: Simultaneous switching of multiple outputs causes ground bounce and VCC droop
*Solution*: Place 0.1μF ceramic capacitor within 5mm of VCC pin, with additional bulk capacitance (10μF) per board section

 Pitfall 2: Signal Integrity Issues 
*Problem*: Ringing and overshoot on long transmission lines
*Solution*: Implement series termination resistors (22-100Ω) close to driver outputs for lines > 10cm

 Pitfall 3: Thermal Management 
*Problem*: Excessive power dissipation in high-frequency switching applications
*Solution*: Calculate power dissipation: PD = CPD × VCC² × f + Σ(C_L × VCC² × f). Ensure junction temperature remains below 150°C

 Pitfall 4: Input Float Conditions 
*Problem*: Unused inputs left floating causing erratic behavior and increased power consumption
*Solution*: Tie unused inputs to VCC

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
MC74HCT244ADTR2 MOT 400 In Stock

Description and Introduction

Octal 3-State NonInverting Buffer/Line Driver/Line Receiver with LSTTL-Compatible Inputs # **MC74HCT244ADTR2: A High-Performance Octal Buffer/Line Driver for Modern Electronics**  

In the fast-paced world of digital electronics, reliable signal buffering and line driving are essential for maintaining signal integrity across complex circuits. The **MC74HCT244ADTR2** is a high-speed octal buffer and line driver designed to meet these demands with precision and efficiency. Built using advanced HCT (High-Speed CMOS with TTL Compatibility) technology, this component ensures seamless interfacing between CMOS and TTL logic levels, making it a versatile choice for a wide range of applications.  

## **Key Features and Benefits**  

### **1. High-Speed Operation with Low Power Consumption**  
The MC74HCT244ADTR2 operates at high speeds while maintaining low power consumption, a critical advantage in power-sensitive designs. With typical propagation delays of just **13 ns**, it ensures rapid signal transmission without unnecessary lag, making it ideal for high-frequency applications.  

### **2. TTL-Compatible Inputs and CMOS Outputs**  
One of the standout features of this IC is its ability to interface directly with **TTL logic levels** while providing CMOS-compatible outputs. This bidirectional compatibility simplifies system design, allowing engineers to integrate it into mixed-logic environments without additional level-shifting circuitry.  

### **3. Tri-State Outputs for Bus-Oriented Systems**  
Equipped with **tri-state outputs**, the MC74HCT244ADTR2 allows multiple devices to share a common bus without signal contention. When the output enable (OE) pins are deactivated, the outputs enter a high-impedance state, preventing unwanted interference in multi-device configurations.  

### **4. Robust Noise Immunity**  
The HCT family is known for its superior noise immunity, and this component is no exception. With a **wide operating voltage range (4.5V to 5.5V)** and strong noise rejection capabilities, it ensures stable performance even in electrically noisy environments.  

### **5. Compact and Space-Efficient Packaging**  
Available in a **TSSOP-20 package**, the MC74HCT244ADTR2 is designed for space-constrained PCB layouts. Its small footprint makes it an excellent choice for densely populated boards in consumer electronics, industrial controls, and communication systems.  

## **Applications**  

The MC74HCT244ADTR2 is widely used in applications requiring signal buffering, level shifting, or bus driving, including:  
- **Microprocessor and microcontroller interfacing**  
- **Data communication systems**  
- **Memory address driving**  
- **Industrial automation and control systems**  
- **Automotive electronics**  
- **Test and measurement equipment**  

## **Conclusion**  

Engineers and designers seeking a reliable, high-performance buffer/line driver will find the **MC74HCT244ADTR2** to be an excellent solution. Its combination of speed, power efficiency, and robust noise immunity makes it a dependable choice for modern digital systems. Whether used in embedded designs, communication networks, or industrial applications, this IC delivers consistent performance while simplifying system integration.  

For those looking to enhance signal integrity and drive capability in their designs, the MC74HCT244ADTR2 stands out as a proven and efficient component.

Application Scenarios & Design Considerations

Octal 3-State NonInverting Buffer/Line Driver/Line Receiver with LSTTL-Compatible Inputs# Technical Documentation: MC74HCT244ADTR2 Octal Buffer/Line Driver

 Manufacturer : ON Semiconductor (formerly Motorola Semiconductor/MOT)  
 Component Type : High-Speed CMOS Octal Buffer/Line Driver with 3-State Outputs  
 Package : TSSOP-20 (DTR2 denotes tape and reel packaging)

---

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The MC74HCT244ADTR2 is primarily employed as a  bidirectional buffer  between different logic families or subsystems requiring signal isolation and drive capability enhancement. Key use cases include:

-  Bus Driving and Isolation : Frequently used in microprocessor/microcontroller systems to drive address and data buses, particularly when connecting to multiple memory devices or peripherals. The 3-state outputs allow multiple devices to share common bus lines without contention.

-  Signal Level Translation : Acts as an interface between TTL (5V) and CMOS systems, thanks to its HCT technology which provides TTL-compatible input thresholds while maintaining CMOS low-power characteristics.

-  Impedance Matching and Line Driving : Used to drive transmission lines (including backplanes and ribbon cables) where capacitive loading would otherwise degrade signal integrity. Each output can source/sink up to 6mA while maintaining proper logic levels.

-  Input/Output Port Expansion : In systems with limited I/O pins, multiple 244 devices can be used to expand input or output capabilities, with enable controls providing flexible access to different port groups.

### Industry Applications

#### Computing and Data Processing
-  Motherboard Designs : Used in legacy PC architectures for driving ISA, PCI, or memory bus signals
-  Server Backplanes : Provides buffering for control signals across backplane connections
-  Industrial PCs : Interfaces between CPU and industrial I/O modules with varying voltage requirements

#### Telecommunications
-  Network Switching Equipment : Buffers control signals in router and switch architectures
-  Telecom Backplanes : Drives signals across backplanes in PBX and central office equipment

#### Industrial Automation
-  PLC Systems : Interfaces between controller logic and field devices
-  Motor Control Systems : Buffers encoder signals and control commands
-  Sensor Networks : Conditions signals from multiple sensors before ADC conversion

#### Automotive Electronics
-  Body Control Modules : Buffers signals between microcontrollers and power window/lock actuators
-  Infotainment Systems : Interfaces between different voltage domain subsystems

#### Consumer Electronics
-  Set-Top Boxes : Buffers between processors and tuner modules
-  Gaming Consoles : Legacy designs used these buffers for memory interface expansion

### Practical Advantages and Limitations

#### Advantages
1.  Wide Compatibility : HCT technology ensures direct interface with both TTL (5V) and CMOS systems
2.  Low Power Consumption : Typical ICC of 80μA (static) makes it suitable for battery-powered applications
3.  High Noise Immunity : CMOS technology provides approximately 45% of VCC noise margin
4.  Balanced Propagation Delays : Typical tPD of 13ns provides predictable timing
5.  High Output Drive : Capable of driving up to 15 LSTTL loads
6.  ESD Protection : Human Body Model rating > 2000V protects against handling damage

#### Limitations
1.  Limited Speed : Not suitable for high-speed serial interfaces (>50MHz)
2.  Output Current Constraints : Maximum 6mA source/6mA sink limits direct drive of heavy loads
3.  Voltage Range : Restricted to 4.5-5.5V operation, not suitable for modern low-voltage systems
4.  Package Thermal Limits : TSSOP-20 has limited power dissipation capability (500mW)
5.  Simultaneous Switching Noise : When multiple outputs switch simultaneously, ground bounce

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
MC74HCT244ADTR2 MOTORML 1425 In Stock

Description and Introduction

Octal 3-State NonInverting Buffer/Line Driver/Line Receiver with LSTTL-Compatible Inputs # **MC74HCT244ADTR2: A High-Performance Octal Buffer/Line Driver for Modern Electronics**  

In the fast-paced world of digital electronics, reliable signal buffering and line driving are essential for maintaining signal integrity across complex systems. The **MC74HCT244ADTR2** is a high-performance **octal buffer and line driver** designed to meet these demands with precision and efficiency. This integrated circuit (IC) is part of the **HCT logic family**, combining the speed of CMOS technology with the compatibility of TTL voltage levels, making it a versatile choice for a wide range of applications.  

## **Key Features and Benefits**  

### **1. High-Speed Operation with Low Power Consumption**  
The MC74HCT244ADTR2 operates at **high speed**, making it ideal for applications requiring rapid signal propagation. Despite its performance, it maintains **low power consumption**, a critical factor in power-sensitive designs.  

### **2. TTL-Compatible Inputs**  
One of the standout features of this IC is its **TTL-compatible inputs**, allowing seamless integration with both CMOS and TTL logic systems. This ensures broad compatibility with existing designs while maintaining robust noise immunity.  

### **3. 3-State Outputs for Bus-Oriented Systems**  
Equipped with **3-state outputs**, the MC74HCT244ADTR2 enables efficient bus sharing in multi-device environments. The outputs can be placed in a high-impedance state, preventing signal contention and allowing multiple devices to share a common bus without interference.  

### **4. Robust Output Drive Capability**  
With a strong **output drive capability**, this IC can source or sink significant current, making it suitable for driving heavily loaded lines or interfacing with other high-current components.  

### **5. Wide Operating Voltage Range**  
The device operates within a **4.5V to 5.5V** supply range, making it compatible with standard 5V logic systems while maintaining stable performance across voltage fluctuations.  

## **Applications**  

The MC74HCT244ADTR2 is widely used in various digital systems, including:  
- **Microprocessor and microcontroller interfacing** – Ensuring clean signal transmission between processors and peripherals.  
- **Memory address and data bus buffering** – Enhancing signal integrity in memory-intensive applications.  
- **Industrial control systems** – Providing reliable signal conditioning in automation and control environments.  
- **Communication equipment** – Supporting data transmission in networking and telecommunication devices.  
- **Automotive electronics** – Withstanding harsh environments while maintaining signal accuracy.  

## **Packaging and Availability**  

The MC74HCT244ADTR2 is offered in a compact **TSSOP-20 package**, optimizing board space while ensuring efficient thermal performance. Its surface-mount design makes it well-suited for modern PCB layouts, where space constraints are a critical consideration.  

## **Conclusion**  

For engineers and designers seeking a **high-speed, low-power octal buffer/line driver**, the **MC74HCT244ADTR2** delivers a compelling combination of performance, compatibility, and reliability. Its ability to interface seamlessly with both CMOS and TTL logic, along with its robust output drive, makes it an excellent choice for a wide range of digital applications.  

Whether used in computing, industrial automation, or communication systems, this IC ensures **signal integrity, reduced power consumption, and enhanced system efficiency**, making it a valuable component in modern electronic designs.

Application Scenarios & Design Considerations

Octal 3-State NonInverting Buffer/Line Driver/Line Receiver with LSTTL-Compatible Inputs# Technical Documentation: MC74HCT244ADTR2 Octal Buffer/Line Driver

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The MC74HCT244ADTR2 is a high-speed octal buffer/line driver with 3-state outputs, primarily used for  bus interfacing and signal buffering  in digital systems. Key applications include:

-  Microprocessor/Microcontroller Bus Buffering : Provides isolation between the CPU and peripheral devices, preventing bus contention and reducing capacitive loading on critical control lines
-  Memory Address/Data Line Driving : Used in memory subsystems to drive address and data buses, particularly in systems with multiple memory chips or modules
-  Clock Signal Distribution : Buffers clock signals to multiple destinations while maintaining signal integrity and minimizing skew
-  Input/Output Port Expansion : Enables additional I/O capability when microcontroller ports are limited
-  Level Translation : While primarily a buffer, it can interface between TTL (5V) and CMOS systems due to its HCT technology

### Industry Applications
-  Industrial Control Systems : PLCs, motor controllers, and sensor interfaces where robust signal buffering is required
-  Automotive Electronics : Body control modules, infotainment systems (non-safety critical applications)
-  Telecommunications Equipment : Line cards, switching systems, and network interface devices
-  Consumer Electronics : Set-top boxes, gaming consoles, and home automation systems
-  Test and Measurement Equipment : Signal conditioning and distribution in instrumentation

### Practical Advantages
-  High-Speed Operation : Typical propagation delay of 13 ns (VCC = 4.5V, CL = 50pF)
-  Low Power Consumption : HCT technology provides CMOS-level power consumption with TTL compatibility
-  High Output Drive : Capable of driving up to 15 LSTTL loads
-  3-State Outputs : Allows multiple devices to share a common bus without contention
-  Wide Operating Voltage : 4.5V to 5.5V operation
-  ESD Protection : HBM: 2 kV minimum

### Limitations
-  Limited Voltage Range : Not suitable for modern low-voltage systems (3.3V, 1.8V, etc.)
-  No Schmitt Trigger Inputs : Inputs lack hysteresis, making them susceptible to noise in slow-slew-rate applications
-  Fixed Direction : Unidirectional buffer (not suitable for bidirectional buses without additional components)
-  Temperature Range : Commercial temperature range (0°C to +70°C) limits use in extreme environments

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Pitfall 1: Unused Inputs Floating 
-  Problem : Unconnected CMOS inputs can float to intermediate voltages, causing excessive power consumption and unpredictable behavior
-  Solution : Tie unused inputs to VCC or GND through a resistor (1kΩ to 10kΩ)

 Pitfall 2: Output Current Limiting 
-  Problem : Directly driving LEDs or other high-current loads without current limiting resistors
-  Solution : Add series resistors to limit output current to specified maximum (35mA absolute maximum per output)

 Pitfall 3: Simultaneous Switching Noise 
-  Problem : Multiple outputs switching simultaneously can cause ground bounce and VCC droop
-  Solution : Implement proper decoupling (see PCB layout recommendations) and consider staggering output enable signals if possible

 Pitfall 4: Thermal Management in High-Frequency Applications 
-  Problem : High switching frequencies can lead to excessive power dissipation
-  Solution : Calculate power dissipation (PD = CPD × VCC² × fI + Σ(C_L × VCC² × fO)) and ensure within specified limits

### Compatibility Issues

 With Other Logic Families: 
-  TTL Compatibility : Inputs are TTL-compatible (V_

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