首页 > 器件类别 >

MC74LVX374

LOW-VOLTAGE CMOS

厂商名称:Motorola ( NXP )

厂商官网:https://www.nxp.com

下载文档
文档预览
MOTOROLA
SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA
Octal D-Type Flip-Flop
with 3-State Outputs
With 5V-Tolerant Inputs
The MC74LVX374 is an advanced high speed CMOS octal D–type
flip–flop with 3–state outputs. The inputs tolerate voltages up to 7V,
allowing the interface of 5V systems to 3V systems.
This 8–bit D–type flip–flop is controlled by a clock input and an output
enable input. When the output enable input is high, the eight outputs are
in a high impedance state.
MC74LVX374
LOW–VOLTAGE CMOS
LVX
DW SUFFIX
20–LEAD SOIC PACKAGE
CASE 751D–04
DT SUFFIX
20–LEAD TSSOP PACKAGE
CASE 948E–02
High Speed: fmax = 160MHz (Typ) at VCC = 3.3V
Low Power Dissipation: ICC = 4µA (Max) at TA = 25°C
Power Down Protection Provided on Inputs
Balanced Propagation Delays
Low Noise: VOLP = 0.8V (Max)
Pin and Function Compatible with Other Standard Logic Families
Latchup Performance Exceeds 300mA
ESD Performance: HBM > 2000V; Machine Model > 200V
VCC
20
O7
19
D7
18
D6
17
O6
16
O5
15
D5
14
D4
13
O4
12
CP
11
M SUFFIX
20–LEAD SOIC EIAJ PACKAGE
CASE 967–01
1
OE
2
O0
3
D0
4
D1
5
O1
6
O2
7
D2
8
D3
9
O3
10
GND
PIN NAMES
Pins
OE
CP
D0–D7
O0–O7
Function
Output Enable Input
Clock Pulse Input
Data Inputs
3–State Outputs
Figure 1. 20–Lead Pinout
(Top View)
6/97
©
Motorola, Inc. 1997
1
REV 0
MC74LVX374
1
11
nCP
Q
D
5
Q
D
6
Q
D
9
Q
D
nCP
Q
D
15
Q
D
nCP
Q
D
19
Q
D
O7
16
O6
O5
12
O4
O3
O2
O1
2
O0
OE
CP
3
D0
4
D1
nCP
7
D2
nCP
8
D3
nCP
13
D4
14
D5
nCP
17
D6
18
D7
nCP
Figure 2. Logic Diagram
INPUTS
OE
L
L
L
H
H
H
CP
Dn
l
h
X
X
l
h
OUTPUTS
On
L
H
NC
Z
Z
Z
OPERATING MODE
Load and Read Register
Hold and Read Register
Hold and Disable Outputs
Load Internal Register and Disable Outputs
H = High Voltage Level; h = High Voltage Level One Setup Time Prior to the Low–to–High Clock Transition; L = Low
Voltage Level; l = Low Voltage Level One Setup Time Prior to the Low–to–High Clock Transition; NC = No Change, State
Prior to Low–to–High Clock Transition; X = High or Low Voltage Level and Transitions are Acceptable; Z = High
Impedance State;
= Low–to–High Transition;
= Not a Low–to–High Transition; For ICC Reasons DO NOT FLOAT
Inputs
MOTOROLA
2
LCX DATA
BR1339 — REV 3
ÎÎ
Î
Î
Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎ Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎ Î Î Î Î Î Î
Î
Î
Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
Î Î
ÎÎ Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
Î Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î Î
Î
Î
Î Î
Î
ÎÎ Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
Î Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î Î
Î
Î
Î
Î Î
Î
ÎÎ Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î Î
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎ Î Î Î Î Î Î
Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î
Î
ÎÎ Î Î
Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎ Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î
Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Tstg
Storage Temperature
–65 to +150
_
C
* Absolute maximum continuous ratings are those values beyond which damage to the device may occur. Exposure to these conditions or
conditions beyond those indicated may adversely affect device reliability. Functional operation under absolute–maximum–rated conditions is
not implied.
ÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
MAXIMUM RATINGS*
PD
ICC
Iout
IOK
IIK
Vout
Vin
VCC
Symbol
Power Dissipation
DC Supply Current, VCC and GND Pins
DC Output Current, per Pin
Output Diode Current
Input Diode Current
DC Output Voltage
DC Input Voltage
DC Supply Voltage
Parameter
–0.5 to VCC +0.5
–0.5 to +7.0
–0.5 to +7.0
Value
180
±75
±25
±20
–20
LCX DATA
BR1339 — REV 3
DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
ICC
IOZ
Iin
VOL
VOH
VIL
VIH
∆t/∆V
TA
Vout
Vin
VCC
Symbol
S b l
Symbol
Quiescent Supply Current
Maximum Three–State
Leakage Current
Input Leakage Current
Low–Level Output Voltage
(Vin = VIH or VIL)
High–Level Output Voltage
(Vin = VIH or VIL)
Low–Level Input Voltage
High–Level Input Voltage
Input Rise and Fall Time
Operating Temperature, All Package Types
DC Output Voltage
DC Input Voltage
DC Supply Voltage
Parameter
P
IOL = 50µA
IOL = 50µA
IOL = 4mA
IOH = –50µA
IOH = –50µA
IOH = –4mA
Vin = VCC or GND
Vin = VIL or VIH
Vout = VCC or GND
Vin = 5.5V or GND
Test C di i
T
Conditions
Parameter
VCC
V
3.6
3.6
3.6
2.0
3.0
3.0
2.0
3.0
3.0
2.0
3.0
3.6
2.0
3.0
3.6
3
1.9
2.9
2.58
Min
1.5
2.0
2.4
TA = 25°C
Typ
0.0
0.0
2.0
3.0
±0.25
±0.1
Max
0.1
0.1
0.36
4.0
0.5
0.8
0.8
1.9
2.9
2.48
Min
1.5
2.0
2.4
Min
–40
2.0
0
0
0
TA = – 40 to 85°C
MC74LVX374
40.0
±2.5
±1.0
Max
0.1
0.1
0.44
VCC
Max
+85
100
0.5
0.8
0.8
5.5
3.6
MOTOROLA
ns/V
Unit
U i
Unit
Unit
mW
mA
mA
mA
mA
µA
µA
µA
_
C
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
MC74LVX374
ÎÎ Î Î
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î
ÎÎ Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎ Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎ
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î
Î
Î
Î
ÎÎ Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î
Î
Î
Î
Î
ÎÎ Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎ Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î
Î
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î
Î
Î
Î
Î
ÎÎ Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
Î
Î
ÎÎ Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î Î
Î
Î
Î
Î
Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î
Î
Î
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î
ÎÎ Î Î Î Î Î
Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎ Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(Input tr = tf = 3.0ns)
Symbol
S b l
Parameter
P
TA = 25°C
Typ
115
60
TA = – 40 to 85°C
Min
50
40
85
55
Max
Test C di i
T
Conditions
Min
60
45
Max
Unit
U i
fmax
Maximum Clock Frequency
(50% Duty Cycle)
VCC = 2.7V
CL = 15pF
CL = 50pF
CL = 15pF
CL = 50pF
MHz
VCC = 3.3
±
0.3V
VCC = 2.7V
100
60
160
95
tPLH,
tPHL
Propagation Delay
CP to O
CL = 15pF
CL = 50pF
CL = 15pF
CL = 50pF
8.5
11.0
6.7
9.2
16.3
19.8
10.6
14.1
14.5
18.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
19.5
23.0
12.5
16.0
17.5
21.0
ns
VCC = 3.3
±
0.3V
VCC = 2.7V
RL = 1kΩ
tPZL,
tPZH
Output Enable Time
OE to O
CL = 15pF
CL = 50pF
CL = 15pF
CL = 50pF
7.6
10.1
5.9
8.4
ns
VCC = 3.3
±
0.3V
RL = 1kΩ
VCC = 2.7V
RL = 1kΩ
9.3
12.8
11.0
14.5
tPLZ,
tPHZ
Output Disable Time
OE to O
CL = 50pF
CL = 50pF
11.5
9.6
18.5
13.2
1.5
1.5
22.0
15.0
1.5
1.5
ns
VCC = 3.3
±
0.3V
RL = 1kΩ
VCC = 2.7V
VCC = 3.3
±0.3V
tOSHL
tOSLH
Output–to–Output Skew
(Note 1.)
CL = 50pF
CL = 50pF
ns
1. Skew is defined as the absolute value of the difference between the actual propagation delay for any two separate outputs of the same device.
The specification applies to any outputs switching in the same direction, either HIGH–to–LOW (tOSHL) or LOW–to–HIGH (tOSLH); parameter
guaranteed by design.
CAPACITIVE CHARACTERISTICS
TA = 25°C
Typ
4
6
TA = – 40 to 85°C
Min
Max
10
Symbol
S b l
Parameter
P
Min
Max
10
Unit
U i
pF
pF
pF
Cin
Input Capacitance
Cout
Maximum Three–State Output Capacitance
Power Dissipation Capacitance (Note 2.)
CPD
32
2. CPD is defined as the value of the internal equivalent capacitance which is calculated from the operating current consumption without load.
Average operating current can be obtained by the equation: ICC(OPR
)
= CPD

VCC

fin + ICC / 8 (per flip–flop). CPD is used to determine the
no–load dynamic power consumption; PD = CPD

VCC2

fin + ICC

VCC.
NOISE CHARACTERISTICS
(Input tr = tf = 3.0ns, CL = 50pF, VCC = 3.3V, Measured in SOIC Package)
TA = 25°C
Symbol
S b l
VOLP
VOLV
VIHD
VILD
Quiet Output Maximum Dynamic VOL
Quiet Output Minimum Dynamic VOL
Minimum High Level Dynamic Input Voltage
Maximum Low Level Dynamic Input Voltage
Characteristic
Ch
i i
Typ
0.5
–0.5
Max
0.8
–0.8
2.0
0.8
Unit
U i
V
V
V
V
MOTOROLA
4
LCX DATA
BR1339 — REV 3
MC74LVX374
TIMING REQUIREMENTS
(Input tr = tf = 3.0ns)
TA = 25°C
Symbol
S b l
tw
tsu
th
Parameter
P
Minimum Pulse Width, CP
Minimum Setup Time, D to CP
Minimum Hold Time, D to CP
Test C di i
Conditions
T
VCC = 2.7V
VCC = 3.3
±0.3V
VCC = 2.7V
VCC = 3.3
±0.3V
VCC = 2.7V
VCC = 3.3
±0.3V
Typ
Limit
7.5
5.0
6.5
4.5
2.0
2.0
TA = – 40
to 85°C
Limit
8.0
5.5
6.5
4.5
2.0
2.0
Unit
U i
ns
ns
ns
SWITCHING WAVEFORMS
VCC
VCC
CP
50%
GND
tW
1/fmax
tPLH
O
50% VCC
tPHL
O
O
tPZL
50% VCC
VOL +0.3V
tPZH
50% VCC
tPHZ
VOH –0.3V
HIGH
IMPEDANCE
tPLZ
OE
50%
GND
HIGH
IMPEDANCE
Figure 3.
VALID
VCC
D
50%
GND
tsu
th
VCC
CP
50%
GND
Figure 4.
Figure 5.
TEST CIRCUITS
TEST POINT
OUTPUT
DEVICE
UNDER
TEST
DEVICE
UNDER
TEST
TEST POINT
OUTPUT
1 kΩ
CONNECT TO VCC WHEN
TESTING tPLZ AND tPZL.
CONNECT TO GND WHEN
TESTING tPHZ AND tPZH.
CL*
CL*
* Includes all probe and jig capacitance
* Includes all probe and jig capacitance
Figure 6. Propagation Delay Test Circuit
Figure 7. Three–State Test Circuit
LCX DATA
BR1339 — REV 3
5
MOTOROLA
查看更多>
参数对比
与MC74LVX374相近的元器件有:MC74LVX374M、MC74LVX374DT。描述及对比如下:
型号 MC74LVX374 MC74LVX374M MC74LVX374DT
描述 LOW-VOLTAGE CMOS LOW-VOLTAGE CMOS LOW-VOLTAGE CMOS
厂商名称 - Motorola ( NXP ) Motorola ( NXP )
包装说明 - SOP, TSSOP,
Reach Compliance Code - unknow unknow
系列 - LV/LV-A/LVX/H LV/LV-A/LVX/H
JESD-30 代码 - R-PDSO-G20 R-PDSO-G20
JESD-609代码 - e0 e0
长度 - 12.575 mm 6.5 mm
逻辑集成电路类型 - BUS DRIVER BUS DRIVER
位数 - 8 8
功能数量 - 1 1
端子数量 - 20 20
最高工作温度 - 85 °C 85 °C
最低工作温度 - -40 °C -40 °C
输出特性 - 3-STATE 3-STATE
输出极性 - TRUE TRUE
封装主体材料 - PLASTIC/EPOXY PLASTIC/EPOXY
封装代码 - SOP TSSOP
封装形状 - RECTANGULAR RECTANGULAR
封装形式 - SMALL OUTLINE SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH
传播延迟(tpd) - 23 ns 23 ns
认证状态 - Not Qualified Not Qualified
座面最大高度 - 2.05 mm 1.2 mm
最大供电电压 (Vsup) - 3.6 V 3.6 V
最小供电电压 (Vsup) - 2 V 2 V
表面贴装 - YES YES
技术 - CMOS CMOS
温度等级 - INDUSTRIAL INDUSTRIAL
端子面层 - Tin/Lead (Sn/Pb) Tin/Lead (Sn/Pb)
端子形式 - GULL WING GULL WING
端子节距 - 1.27 mm 0.65 mm
端子位置 - DUAL DUAL
宽度 - 5.275 mm 4.4 mm
雕刻机做双层电路板
这个星期年休在家,这几天也一直在下雨,因此,都在家里研究雕刻机PCB的做法,基本上是成功了,弄清楚了...
tantantian PCB设计
物联网操作系统,你选哪个?
如题,今天和朋友聊起这个,所以想发起个投票问问大家。 物联网操作系统,你选哪个? 我第...
soso RF/无线
阻容耦合共射放大电路出现了奇怪的波形?
我在做阻容耦合共射放大电路饱和失真仿真时,发现奇怪波形如下图所示: 上图中R1调为10k 时...
Celefor 模拟电子
uPyLoader传输不太稳定,老是失败
之前对Python不了解,倒腾了半天才搞明白uPyLoader怎么用,但是传输文件的时候老是出现...
leekuip MicroPython开源版块
免费版rt-thread的内核实在差太多。。。
收费版不知道,没看到过,就说免费版。 最近在mcu上实现一个功能,需要使用rtos的一些特...
freebsder 嵌入式系统
手靠近单片机会引起单片机复位???
刚做的PIC16F877A的最小系统板,使用外部晶振,晶振电容是20pF,将教材上的一个例程...
huang0909 Microchip MCU
热门器件
热门资源推荐
器件捷径:
L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 LA LB LC LD LE LF LG LH LI LJ LK LL LM LN LO LP LQ LR LS LT LU LV LW LX LY LZ M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ MK ML MM MN MO MP MQ MR MS MT MU MV MW MX MY MZ N0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 NA NB NC ND NE NF NG NH NI NJ NK NL NM NN NO NP NQ NR NS NT NU NV NX NZ O0 O1 O2 O3 OA OB OC OD OE OF OG OH OI OJ OK OL OM ON OP OQ OR OS OT OV OX OY OZ P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PA PB PC PD PE PF PG PH PI PJ PK PL PM PN PO PP PQ PR PS PT PU PV PW PX PY PZ Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q8 Q9 QA QB QC QE QF QG QH QK QL QM QP QR QS QT QV QW QX QY R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK RL RM RN RO RP RQ RR RS RT RU RV RW RX RY RZ
需要登录后才可以下载。
登录取消