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74LVQ163
同步可预置4位计数器
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
高速:
f
最大
= 180 MHz(典型值),在V
CC
= 3.3 V
兼容TTL输出
低功耗:
I
CC
= 4
A
( MAX 。 )在T
A
=25°C
低噪音:
V
OLP
= 0.3V ( TYP 。 )在V
CC
= 3.3V
75Ω传输线驱动
能力
对称的输出阻抗:
|I
OH
| = I
OL
= 12毫安( MIN)在V
CC
= 3.0 V
保证为24毫安PCI总线水平
平衡传输延迟:
t
PLH
t
PHL
工作电压范围:
V
CC
( OPR) = 2V至3.6V ( 1.2V数据保留)
引脚和功能兼容
74系列163
改进的闭锁抗扰度
SOP
TSSOP
表1 :订购代码
SOP
TSSOP
T&R
74LVQ163MTR
74LVQ163TTR
描述
该74LVQ163是低压CMOS
同步预置计数器
制造具有亚微米硅栅和
双层金属布线
2
MOS技术。这是
非常适用于低功耗和低噪音3.3V
应用程序。它是用一个4位的二进制计数器
同步清晰。
该电路有四种基本模式
操作时,按优先顺序排列:同步
复位,并行加载,计数和保持。四
图1 :引脚连接和IEC逻辑符号
控制输入,主复位( CLEAR ) ,并行
使能输入( LOAD ) ,计数使能输入( PE )
和计数使能进位输入( TE ) ,确定
操作模式中的真值表所示。一
在清除低电平信号覆盖计数和
并行加载,并允许所有输出变为低电平
在时钟的下一个上升沿。低信号
负载重载计数,并允许
并行数据尺寸Qn输入的信息是
上装入的下一个上升沿触发电路
CLOCK 。随负载而清晰, PE和TE
允许计数,当两者都高。相反,一个
无论是对PE和TE低电平信号抑制计数。
所有输入和输出都配备有
防止静电放电保护电路,使
他们2KV ESD免疫能力和瞬态过剩
电压。
2004年7月
第2版
1/14
74LVQ163
图2 :输入输出等效电路
表2 :引脚说明
引脚n °
1
2
3, 4, 5, 6
7
10
9
14, 13, 12,
11
15
8
16
符号
明确
时钟
A, B,C ,D
PE
TE
负载
QA到QD
名称和功能
同步
RESET
时钟输入(正
边沿触发)
数据输入
计数使能输入
计数使能输入进
平行允许输入
FL IP- FL运算输出
CARRY OUT端子输出计数
GND
地( 0V )
V
CC
正电源电压
表3 :真值表
输入
明确
L
H
H
H
H
H
负载
X
L
H
H
H
X
PE
X
X
X
L
H
X
TE
X
X
L
X
H
X
CK
L
A
L
B
L
C
L
D
RESET TO "0"
预置数据
无计数
无计数
无计数
输出
功能
没有变化
没有变化
计数
没有变化
X:不关心; A, B,C ,D ;数据输入的逻辑电平;贯彻: TE X QA X QB X QC X QD
图3 :逻辑图
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74LVQ163
图4 :时序图
表4 :绝对最大额定值
符号
V
CC
V
I
V
O
I
IK
I
OK
I
O
电源电压
直流输入电压
直流输出电压
DC输入二极管电流
DC输出二极管电流
直流输出电流
参数
价值
-0.5到+7
-0.5到V
CC
+ 0.5
-0.5到V
CC
+ 0.5
±
20
±
20
±
50
±
300
-65到+150
300
单位
V
V
V
mA
mA
mA
mA
°C
°C
I
CC
还是我
GND
DC V
CC
或接地电流
储存温度
T
英镑
T
L
焊接温度( 10秒)
绝对最大额定值超出这可能会损坏设备的价值。在这些条件下的功能操作
不暗示
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74LVQ163
表5 :推荐工作条件
符号
V
CC
V
I
V
O
T
op
DT / DV
电源电压(注1 )
输入电压
输出电压
工作温度
输入上升和下降时间V
CC
= 3.0V (注2 )
参数
价值
2至3.6
0到V
CC
0到V
CC
-55至125
0-10
单位
V
V
V
°C
NS / V
1 )真值表保证: 1.2V至3.6V
2) V
IN
从0.8V至2V
表6 :DC规格
测试条件
符号
参数
V
CC
(V)
T
A
= 25°C
分钟。
2.0
0.8
I
O
=-50
A
3.0
I
O
= -12毫安
I
O
= -24毫安
V
OL
低电平输出
电压
I
O
=50
A
3.0
3.6
3.6
3.6
I
O
= 12毫安
I
O
= 24毫安
I
I
I
CC
I
I
OHD
输入漏电流
静态电源
当前
动态输出
电流(注1,2)
V
I
= V
CC
或GND
V
I
= V
CC
或GND
V
= 0.8 V最大
V
OHD
= 2 V分钟
±
0.1
4
36
-25
0.002
0
0.1
0.36
2.9
2.58
2.99
2.9
2.48
2.2
0.1
0.44
0.55
±
1
40
25
-25
典型值。
马克斯。
价值
-40到85°C
分钟。
2.0
0.8
2.9
2.48
2.2
0.1
0.44
0.55
±
1
40
A
A
mA
mA
V
V
马克斯。
-55到125°C单位
分钟。
2.0
0.8
马克斯。
V
V
V
IH
V
IL
V
OH
输入高电平
电压
低电平输入
电压
高电平输出
电压
3.0以
3.6
1 )最大测试时间为2ms ,一个输出负载在时间
2 )事故波的开关可以保证在传输线阻抗低至75Ω
表7 :动态开关特性
测试条件
符号
参数
V
CC
(V)
3.3
3.3
3.3
C
L
= 50 pF的
T
A
= 25°C
分钟。
典型值。
0.3
-0.8
2
0.8
-0.3
马克斯。
0.8
价值
-40到85°C
分钟。
马克斯。
-55到125°C
分钟。
马克斯。
V
V
V
单位
V
OLP
V
OLV
V
IHD
V
ILD
动态的低电压
安静的输出(注1,2 )
动态高压
输入(注1,3)
动态的低电压
输入(注1,3)
1 )最坏情况方案。
2 )最大的定义为( n)的输出数量。数据的输入被驱动为0V至3.3V, ( n-1个)输出开关和一个输出在GND 。
3 )最大的数据输入端(n)的切换次数。 ( n-1个)切换0V到3.3V。测试开关量输入: 3.3V阈值(V
ILD
) , 0V到阈
(V
IHD
) , F = 1MHz的。
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74LVQ163
表8 : AC电气特性(C
L
= 50 pF的,R
L
= 500
,
输入吨
r
= t
f
= 3纳秒)
测试条件
符号
参数
V
CC
(V)
2.7
3.3
(*)
2.7
3.3
(*)
2.7
3.3
(*)
2.7
3.3
(*)
价值
T
A
= 25°C
分钟。
典型值。
7.5
6.3
8.8
7.1
6.1
5.2
4.0
3.0
4.0
3.0
5.0
4.0
1
0.5
3.0
2.5
1
0.5
8.0
6.0
0
0
7.0
6.0
0
0
100
120
1.9
1.9
1.9
1.9
2.5
2.1
-1.6
-1.2
1.5
1.2
-0.6
-0.5
3.7
3.2
-3.0
-2.5
3.4
3.0
-2.6
-2.2
150
180
0.5
0.5
1.0
1.0
马克斯。
12.0
9.5
14.0
10.5
10.0
8.0
4.0
3.0
4.0
3.0
5.0
4.0
1
0.5
3.0
2.5
1
0.5
8.0
6.0
0
0
7.0
6.0
0
0
80
100
1.0
1.0
-40到85°C
分钟。
马克斯。
15.0
11.0
16.0
12.0
11.5
9.5
4.0
3.0
4.0
3.0
5.0
4.0
1
0.5
3.0
2.5
1
0.5
8.0
6.0
0
0
7.0
6.0
0
0
60
80
1.0
1.0
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
-55到125°C
分钟。
马克斯。
17.0
12.5
18.5
14.0
13.0
10.5
ns
ns
ns
单位
t
PLH
t
PHL
传播延迟
时间CK到Q
t
PLH
t
PHL
传播延迟
时间CK携带
OUT
t
PLH
t
PHL
传播延迟
时间TE携带
OUT
t
W
CK脉冲宽度,
(计数)高或
CK脉冲宽度,
t
W
(负载)高或
设置历史新高
t
s
或低
( INPUT为CLOCK )
保持时间高或
t
h
( INPUT为CLOCK )
设置历史新高
t
s
或LOW ( CLEAR
为CLOCK )
t
h
保持时间高或
( CLEAR
为CLOCK )
设置历史新高
t
s
或LOW ( LOAD到
时钟)
t
h
保持时间高或
( LOAD到
时钟)
设置历史新高
t
s
或LOW (PE或TE的
为CLOCK )
保持时间高或
t
h
(PE或TE的
为CLOCK )
f
最大
最大时钟
频率
t
OSLH
t
OSHL
输出到输出
滞后时间
(注2 )
2.7
3.3
(*)
2.7
3.3
(*)
2.7
3.3
(*)
2.7
3.3
(*)
2.7
3.3
(*)
2.7
3.3
(*)
2.7
3.3
(*)
2.7
3.3
(*)
2.7
3.3
(*)
2.7
3.3
(*)
2.7
3.3
(*)
兆赫
ns
1)斜度被定义为用于在同一设备中的任何两个输出实际的传播延迟之间的差的绝对值开关
荷兰国际集团在同一方向上,为高电平或低电平(叔
OSLH
= |t
PLHm
- t
PLHn
|, t
OSHL
= |t
PHLm
- t
PHLn
|)
2)参数设计保证来
( *)的电压范围为3.3V
±
0.3V
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