集成电路
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该IC06 74HC / HCT / HCU / HCMOS逻辑系列规格
该IC06 74HC / HCT / HCU / HCMOS逻辑包装信息
该IC06 74HC / HCT / HCU / HCMOS逻辑包装纲要
74HC/HCT4518
双通道同步BCD计数器
产品speci fi cation
在集成电路, IC06文件
1990年12月
飞利浦半导体
产品speci fi cation
双通道同步BCD计数器
特点
输出能力:标准
I
CC
类别: MSI
概述
该74HC / HCT4518是高速硅栅CMOS
设备,且引脚与“ 4518 ”的兼容
“ 4000B ”系列。它们是符合规定的
JEDEC标准没有。 7A 。
该74HC / HCT4518是双4位内部同步
BCD计数器,高电平有效时钟输入( NCP
0
)和
一个低电平有效的时钟输入( NCP
1
) ,从缓冲输出
74HC/HCT4518
所有四个位的位置( NQ
0
为NQ
3
)和一个高电平有效
压倒一切的异步主复位输入( NMR) 。
在柜台上前进要么低到高
NCP过渡
0
如果NCP
1
为高或高到低
NCP过渡
1
如果NCP
0
为LOW 。无论是NCP
0
或NCP
1
可以用作时钟输入到计数器和其他
时钟输入端可以被用作一个时钟使能输入。一个高
核磁共振复位计数器( NQ
0
为NQ
3
= LOW )
独立的NCP
0
和NCP
1
.
应用
多级同步计数
多级异步计数
分频器
快速参考数据
GND = 0 V ;吨
AMB
= 25
°C;
t
r
= t
f
= 6纳秒
典型
符号参数
t
PHL
/ t
PLH
t
PHL
f
最大
C
I
C
PD
笔记
1. C
PD
被用于确定所述动态功耗(P
D
in
W):
P
D
= C
PD
×
V
CC2
×
f
i
+ ∑
(C
L
×
V
CC2
×
f
o
)其中:
f
i
=输入MHz的频率
f
o
=输出MHz的频率
∑
(C
L
×
V
CC2
×
f
o
) =产出的总和
C
L
在PF =输出负载电容
V
CC
在V =电源电压
2.对于HC的条件为V
I
= GND到V
CC
对于HCT的条件为V
I
= GND到V
CC
1.5 V
订购信息
SEE
“ 74HC / HCT / HCU / HCMOS逻辑封装信息” 。
传播延迟NCP
0
, NCP
1
为NQ
n
传播延迟核磁共振NQ
n
最大时钟频率
输入电容
每个柜台的功率耗散电容
注1和2
条件
HC
C
L
= 15 pF的; V
CC
= 5 V
20
13
61
3.5
29
24
14
55
3.5
27
HCT
ns
ns
兆赫
pF
pF
单位
1990年12月
2
飞利浦半导体
产品speci fi cation
双通道同步BCD计数器
直流特性FOR 74HC
对于DC特性见
“ 74HC / HCT / HCU / HCMOS逻辑系列特定网络阳离子” 。
输出能力:标准
I
CC
类别: MSI
AC特性74HC
GND = 0 V ;吨
r
= t
f
= 6纳秒;
L
= 50 pF的
T
AMB
(°C)
74HC
符号
参数
+25
MIN 。 TYP 。
t
PHL
/ t
PLH
传播延迟
NCP
0
, NCP
1
为NQ
n
传播延迟
核磁共振NQ
n
输出转换时间
66
24
19
44
16
13
19
7
6
80
16
14
25
9
7
39
14
11
22
8
6
22
8
6
18
55
66
40
to
+85
马克斯。分钟。马克斯。
210
42
36
150
30
26
75
15
13
100
20
17
150
30
26
0
0
0
100
20
17
4.8
24
28
265
53
45
190
38
33
95
19
16
120
24
20
180
36
31
0
0
0
120
24
20
4.0
20
24
40
to
+125
分钟。
马克斯。
315
63
59
225
45
38
110
22
19
ns
74HC/HCT4518
测试条件
单位
V
CC
(V)
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
波形
Fig.9
t
PHL
ns
Fig.8
t
THL
/ t
TLH
ns
Fig.9
t
W
时钟脉冲宽度
高或低
ns
Fig.8
t
W
主复位脉冲宽度120
高
24
20
拆除时间
核磁共振NCP
0
, NCP
1
建立时间
NCP
1
到NCP
0
;
NCP
0
到NCP
1
最大时钟脉冲
频率
NCP
0
, NCP
1
0
0
0
80
16
14
6.0
30
35
ns
Fig.8
t
REM
ns
Fig.8
t
su
ns
Fig.7
f
最大
兆赫
Fig.8
1990年12月
5