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Émetteur-Récepteur Octal de Bus Signetics N8T245NA

Émetteur-Récepteur Octal de Bus Signetics N8T245NA

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5,63 € 5,63 € (Toutes taxes comprises)

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Le N8T245NA (ou 8T245) est un circuit intégré monolithique d'époque utilisant la technologie bipolaire Schottky à haute vitesse. Il s'agit d'un émetteur-récepteur de bus bidirectionnel octal (8 canaux), conçu pour faciliter les communications de données bidirectionnelles à haute vitesse entre les bus de processeurs et les périphériques. Ce composant adopte le format d'un boîtier double en ligne standard DIP20 (20 broches, pas de 2,54 mm).

Portant le marquage officiel de Signetics (reconnaissable à son célèbre logo en forme de "S" stylisé), ce circuit intégré original d'époque (NOS) est un classique très recherché pour la réparation d'ordinateurs vintages des années 70 et 80, de systèmes industriels anciens et de cartes mères de collections.

(Note : La mention "dip10" comporte une petite coquille d'époque, le format standard pour un émetteur-récepteur octal à 8 canaux comme le 8T245 est physiquement un boîtier à 20 broches, soit un DIP20).

Caractéristiques et Fonctions

Le N8T245NA est un émetteur-récepteur de bus bidirectionnel octal à trois états (Octal Bidirectional Bus Transceiver Tri-State, boîtier DIP20, d'origine Signetics).

Conçu pour piloter des lignes de bus fortement capacitives, il offre des performances de transmission et de commutation très élevées :

  • Sorties à trois états (Tri-State / 3-States) : Les sorties des ports A et B disposent d'un contrôle d'activation. Lorsqu'elles sont désactivées, elles passent en état de haute impédance, évitant tout conflit sur le bus de données partagé.

  • Contrôle bidirectionnel simple : Une broche de direction (DIR) détermine si les données transitent du bus A vers le bus B, ou du bus B vers le bus A. Une broche d'activation générale (G ou Enable) permet de déconnecter complètement le composant du bus.

  • Capacité de charge élevée (High Drive Capability) : Les sorties de ce circuit bipolaire sont dimensionnées pour fournir un courant important d'époque, permettant de piloter de nombreuses charges TTL en parallèle ou de longs câbles de fond de panier (backplane) sans affaiblissement du signal.

  • Immunité au bruit et compatibilité TTL : Les entrées intègrent des hystérésis (comparables à des déclencheurs de Schmitt) pour rejeter les parasites sur les lignes de transition. Toutes les entrées et sorties respectent rigoureusement les niveaux logiques TTL sous 5 Volts.

On retrouve ce composant d'époque sur les cartes mères d'ordinateurs historiques (architectures à bus S-100, Apple II, IBM PC d'époque, etc.), ainsi que sur les interfaces d'extension de mémoire et les cartes d'automates industriels vintages.

CaractéristiqueSpécifications
Fabricant d'OrigineSignetics — États-Unis (Marquage d'époque certifié)
BoîtierDIP20 / DIL20 (Plastique traversant standard, pas de 2,54 mm)
Nombre de Canaux8 lignes bidirectionnelles (Octal)
Type de SortieTrois états (Tri-State)
Temps de PropagationTrès court, typiquement de l'ordre de 7 à 12 nanosecondes
Tension d'Alimentation+4,75 Volts à +5,25 Volts (Standard 5V TTL)
Courant de Sortie MaxCapacité d'absorption de courant élevée (jusqu'à 48 mA sur certaines lignes)
ÉtatComposant d'origine authentique et absolument neuf de stock (NOS)

Note technique & Conseils d'Atelier

  • Le diagnostic d'un bus bloqué ou de données corrompues (Le test des lignes d'activation) : C'est la panne classique d'époque lorsqu'un périphérique n'est plus détecté ou génère des erreurs de lecture/écriture aléatoires. Méthode d'analyse d'atelier :

    1. Contrôle d'alimentation (Broche 20 / Broche 10) : Vérifiez la présence d'un +5,0V stable sur la broche 20 (VCC) par rapport à la masse (GND, broche 10).

    2. Contrôle de l'activation (Broche 19 - G / Enable) : La ligne d'activation est active à l'état bas (0V). Si la broche 19 reste bloquée à l'état haut (+5V) à cause d'un circuit logique de décodage défaillant en amont, l'émetteur-récepteur reste totalement isolé en mode haute impédance.

    3. Vérification de la direction (Broche 1 - DIR) : Observez le signal sur la broche 1. Lorsque DIR est au niveau haut (+5V), les données vont du port A (broches 2 à 9) vers le port B (broches 11 à 18). Lorsque DIR est au niveau bas (0V), le flux est inversé. Si une ligne de données reste figée ou ne commute pas alors que les commandes DIR et G sont correctes, le canal correspondant dans le silicium est détruit. Remplacez le composant.

  • Le piège des lignes en court-circuit (Protection ESD d'époque) : En tant que circuit d'interface de bus connecté vers l'extérieur ou vers des cartes d'extension, le N8T245NA est en première ligne face aux décharges électrostatiques (ESD) lors des manipulations de cartes à chaud.

    • Conseil d'atelier : Si une ligne de données du bus système reste bloquée en permanence à 0V ou à 5V, dessoudez le composant et testez à l'ohmmètre l'impédance de chaque broche de données (A1-A8 et B1-B8) par rapport à la masse (broche 10) et au VCC (broche 20). Une valeur proche de 0 ohm indique une jonction interne détruite par une surtension externe.

  • Précautions de remplacement et de dissipation :

    • Les circuits d'interface bipolaires rapides d'époque consomment une quantité d'énergie non négligeable par rapport aux versions CMOS modernes (comme le 74HCT245). Il est tout à fait normal que le boîtier du N8T245NA devienne tiède en fonctionnement actif sur la carte.

    • Conseil de montage : Pour éviter de stresser thermiquement cette puce neuve d'époque (NOS) lors de l'installation, montez impérativement un support tulipe de précision DIP20 de haute qualité sur votre circuit d'époque. Soudez le support vide à 310 degrés Celsius maximum avec un alliage de qualité, nettoyez la zone à l'alcool isopropylique, puis insérez délicatement le circuit intégré d'origine à froid.

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