ZHCSNG9A February   2021  – August 2021 TCA9416

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 开关特性
    8. 6.8 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 7.1 电压波形
  8. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 架构
      2. 8.3.2 启用和禁用
      3. 8.3.3 I/O 线路上的上拉电阻器
    4. 8.4 器件功能模式
  9. 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计流程
        1. 9.2.2.1 大容性负载失配的启动注意事项
      3. 9.2.3 应用曲线
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 接收文档更新通知
    2. 12.2 支持资源
    3. 12.3 商标
    4. 12.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 12.5 术语表
      1.      机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

架构

TCA9416 架构(请参阅图 8-1)是基于自动方向感应的转换器,它不需要方向控制信号来控制从 A 到 B 或从 B 到 A 的数据流方向。

图 8-1 TCA9416 器件的架构

这两个双向通道无需方向控制信号即可支持双向数据流。通过适当偏置导通 FET 的栅极,当任一端输入电压降至低于两个电源中最低电压约 1 电压阈值时,FET 可导通(低 RDSON)。

TCA9416 属于 TI“开关”型电压转换器系列,采用关键电路来实现这种电压转换:

  1. 将 A 端口连接到 B 端口的 N 沟道导通栅极晶体管拓扑。
  2. 输出上升时间加速器电路,用于检测和加速 A 或 B 端口的上升沿
  3. 输出下降时间加速器电路,用于检测和加速 A 或 B 端口的下降沿

对于双向电压转换,器件中包含开路电阻器以提供直流电流源能力。N 沟道导通晶体管的 VGATE 栅极偏置设置为较低的电源电压,可以用 MIN(VCCA, VCCB) 表示。

上升和下降时间加速器(分别为 RTA 和 FTA)电路通过监控输入边沿的转换来加快输出压摆率,帮助保持器件的数据速率。在低电平转高电平信号的上升沿期间,上升时间加速器 (RTA) 电路导通以提高驱动器的电流驱动能力。这种边沿速率加速通过在低电平到高电平转换期间绕过内部 10kΩ 上拉电阻器来提供高交流驱动,从而加快信号速度。在此加速阶段,驱动器的输出电阻降低到大约 150Ω。在高电平转低电平信号的下降沿期间,下降时间加速器 (FTA) 开启以增加驱动器的电流驱动能力,类似于上升时间加速器。这有助于减少大容性负载的下降时间。对于轻容性负载,下降时间加速器将不会启用。

上升和下降时间加速器都有逻辑来控制其打开和关闭的速率,从而减少振铃和过冲/下冲。