100391低功耗单电源六角TTL到PECL翻译
1992年7月
修订后的2000年8月
100391
低功耗单电源六角TTL到PECL翻译
概述
在100391是一个十六进制转换为转换TTL逻辑列弗
埃尔斯以F100K PECL逻辑电平。这种独特的功能
翻译,是这样做翻译仅使用一个的能力
+
5V电源。差分输出允许每个电路是
作为一个反相/非反相转换器,或作为differ-
无穷区间线驱动器。一个常见的使能( E) ,低的时候,持有
所有的反相输出高电平,所有的非反相输入端
低。
在100391非常适合那些混合PECL / TTL应用
系统蒸发散而只有
+
5V电源可用。当使用
差动模式下, 100391 ,由于其高的共
模抑制,克服之间的电压梯度
TTL和PECL地面系统。
特点
s
从一个单一的操作
+
5V电源
s
差分PECL输出
s
2000V的ESD保护
s
同伴芯片, 100390六角PECL到TTL转换器
订购代码:
订单号
100391SC
100391PC
100391QC
100391QI
包装数
M24B
N24E
V28A
V28A
包装说明
24引脚小外形集成电路( SOIC ) , JEDEC MS- 013 ,宽0.300
24引脚塑料双列直插式封装( PDIP ) , JEDEC MS- 010 ,宽0.400
28引脚塑封引线芯片载体( PLCC ) , JEDEC MO- 047 , 0.450广场
28引脚塑封引线芯片载体( PLCC ) , JEDEC MO- 047 , 0.450广场
工业级温度范围(
40
°
C到
+
85
°
C)
在磁带和卷轴可用的设备也。通过附加的后缀字母“X”的订货代码指定。
连接图
24引脚DIP和SOIC
28引脚PLCC
引脚说明
引脚名称
D
0
- D
5
Q
0
- Q
5
Q
0
- Q
5
E
描述
数据输入( TTL )
数据输出( PECL )
反相数据输出( PECL )
使能输入( TTL )
2000仙童半导体公司
DS010939
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100391
绝对最大额定值
(注1 )
存储温度(T
英镑
)
最高结温(T
J
)
端子电位接地引脚(V
CC
)
PECL输出电流
(直流输出高电平)
TTL输入电压(注2 )
TTL输入电流(注2 )
ESD (最后通过电压)
(注3)
65
°
C到
+
150
°
C
+
150
°
C
0.5V至
+
7.0V
50毫安
0.5V至
+
7.0V
30毫安到
+
5.0毫安
≥
2000V
推荐工作
条件
外壳温度(T
C
)
产业
广告
电源电压(V
CC
)
40
°
C到
+
85
°
C
0
°
C到
+
85
°
C
4.5V至5.5V
注1 :
“绝对最大额定值”,超出该值的
该装置的安全性不能得到保证。该设备不应该
在这些限制操作。在电气定义的参数值
特性表不能保证在绝对最大额定值。
“推荐工作条件”表将定义的条件
器件的实际工作。
注2 :
无论是电压限制和电流限制是足够的,以保护输入。
注3 :
ESD测试,符合MIL-STD- 883 ,方法3015 。
商业版本
TTL到PECL DC电气特性
(注4 )
V
CC
= +
5.0V
±
10%时,接地
=
0V ,T
C
=
0℃至
+85°C
符号
V
OH
V
OL
V
OHC
V
OLC
V
IH
V
IL
I
IH
I
IL
参数
输出高电压
输出低电压
输出高电压
角点高
输出低电压
角点低
输入高电压
输入低电压
输入低电平电流
击穿测试
输入低电平电流
Dn
E
V
FCD
I
CC
输入钳位
二极管电压
V
CC
电源电流
0.8
4.2
1.2
32
69
V
mA
I
IN
= 18
mA
输入OPEN
mA
V
IN
= +0.5V
2.0
0
民
V
CC
1025
典型值
V
CC
955
最大
V
CC
870
单位
mV
mV
mV
V
CC
1610
5.0
0.8
10
20
mV
V
V
A
A
条件
V
IN
=
V
IH( MAX)的
或V
白细胞介素(分钟)
与50Ω负载到V
CC
2V
V
IN
=
V
IH(分钟)
或V
白细胞介素(最大)
与50Ω负载到V
CC
2V
在V
TTL
, V
EE
, T
C
范围
在V
TTL
, V
EE
, T
C
范围
V
IN
= +2.7V
V
IN
= +5.5V
V
CC
1890 V
CC
1705 V
CC
1620
V
CC
1035
注4 :
指定限制表示“最坏情况”值的参数。因为这些值通常发生在极端温度下,额外
抗噪声能力和保护频带可以通过减小可允许系统的操作范围内得以实现。表中所示的测试条件是CHO-
孙中山以保证在“最坏情况”的条件下操作。
PDIP AC电气特性
V
CC
=
5.0V
±
10%
符号
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
TLH
t
THL
参数
传播延迟
数据输出
传播延迟
使能到输出
转换时间
20%至80 %,80%至20%的
T
C
=
0°C
民
0.30
0.40
0.35
最大
1.40
1.50
1.70
T
C
= +25°C
民
0.35
0.45
0.35
最大
1.30
1.40
1.70
T
C
= +85°C
民
0.40
0.50
0.35
最大
1.30
1.40
1.70
单位
ns
ns
ns
条件
图1,2
图1,2
图1,2
3
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100391
商业版本
(续)
SOIC和PLCC交流电气特性
V
CC
=
5.0V
±
10%
符号
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
TLH
t
THL
t
OSHL
参数
传播延迟
数据输出
传播延迟
使能到输出
转换时间
20%至80 %,80%至20%的
最常见的斜边缘
输出到输出变化
数据输出路径
t
OSLH
最常见的斜边缘
输出到输出变化
数据输出路径
t
OST
最大斜对面边缘
输出到输出变化
数据输出路径
t
PS
最大倾斜
引脚(信号)转换变化
数据输出路径
注5 :
输出到输出偏移被定义为任何的输出实际的传播延迟之间的差的同一封装内的绝对值
中年设备。该规范适用于在同一方向的任何输出切换为高电平到低电平(T
OSHL
)或低到高(T
OSLH
) ,或者在相反的
方向既HL和LH (T
OST
) 。参数T
OST
和T
PS
通过设计保证。
T
C
=
0°C
民
0.30
0.40
0.35
最大
1.40
1.50
1.70
T
C
= +25°C
民
0.35
0.45
0.35
最大
1.30
1.40
1.70
T
C
= +85°C
民
0.40
0.50
0.35
最大
1.30
1.40
1.70
单位
ns
ns
ns
条件
图1,2
750
750
750
ps
PLCC只
(注5 )
700
700
700
ps
PLCC只
(注5 )
450
450
450
ps
PLCC只
(注5 )
525
525
525
ps
PLCC只
(注5 )
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4
100391
工业版
PLCC直流电气特性
(注6 )
V
CC
= +5.0V ±
10%时,接地
=
0V
符号
V
OH
V
OL
V
OHC
V
OLC
V
IH
V
IL
V
IH
I
IL
参数
输出高电压
输出低电压
输出高电压
输出低电压
输入高电压
输入低电压
输入高电流
击穿测试
输入低电平电流
D
n
E
V
FCD
I
CC
输入钳位
二极管电压
V
CC
电源电流
0.8
4.2
1.2
29
69
0.8
4.2
1.2
29
69
V
mA
I
IN
= 18
mA
输入OPEN
mV
V
IN
= +0.5V
2.0
0
T
C
= 40°C
民
V
CC
1085
V
CC
1095
V
CC
1565
5.0
0.8
10
20
2.0
0
最大
T
C
=
0℃至
+85°C
民
最大
单位
mV
mV
mV
V
CC
1610
5.0
0.8
10
20
mV
V
V
A
A
V
IN
= +2.7V
V
IN
= +5.5V
条件
V
IN
=
V
IH( MAX)的
或V
白细胞介素(分钟)
与50Ω负载到V
CC
2V
V
IN
=
V
IH(分钟)
或V
白细胞介素(最大)
与50Ω负载到V
CC
2V
V
CC
870 V
CC
1025 V
CC
870
V
CC
1035
V
CC
1830 V
CC
1575 V
CC
1830 V
CC
1620
注6 :
指定限制表示“最坏情况”值的参数。因为这些值通常发生在极端温度下,额外
抗噪声能力和保护频带可以通过减小可允许系统的操作范围内得以实现。表中所示的测试条件是CHO-
孙中山以保证在“最坏情况”的条件下操作。
PLCC AC电气特性
V
CC
= +5.0V ±
10%时,接地
=
0V
符号
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
TLH
t
THL
参数
传播延迟
数据输出
传播延迟
使能到输出
转换时间
20%至80 %,80%至20%的
T
C
= 40°C
民
0.20
0.35
0.35
最大
1.50
1.60
1.70
T
C
= +25°C
民
0.35
0.45
0.35
最大
1.30
1.40
1.70
T
C
= +85°C
民
0.40
0.50
0.35
最大
1.30
1.40
1.70
ns
ns
ns
图1,2
单位
条件
5
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