飞利浦半导体
产品speci fi cation
3.3V八路D型触发器,反相(三态)
74LVT534
特点
总线接口3态输出
常见的输出使能
TTL输入和输出的开关电平
输入和输出接口能力,在5V电源系统
总线保持数据输入,无需外部上拉
直播插入/拔出许可
当输出被连接到5V总线总线无负载电流
开机三态
上电复位
闭锁保护超过每JEDEC标准17 500毫安
ESD保护超过每MIL STD 883方法3015 2000V
每机型号200V
电阻持有未使用的输入
描述
该LVT534是一个高性能的BiCMOS产品设计
V
CC
工作在3.3V 。
该装置是一个8位的,边沿触发的寄存器耦合到八
三态输出缓冲器。该装置的两部分被控制
独立地由时钟(CP)和输出使能( OE)的控制
城门。每个D输入的状态(前一个建立时间
由低到高时钟转变)被传输到相应的
触发器的Q输出端。
3态输出缓冲器设计用于驱动重仓
三态总线, MOS存储器,或MOS微处理器。该
低电平有效输出使能( OE )控制所有八个三态缓冲器
独立时钟的操作。
当OE为低电平时,所存储的数据出现在输出端。当OE
为高电平时,输出处于高阻抗“关”的状态,这
意味着他们既不会开车,也没有装载车。
快速参考数据
符号
t
PLH
t
PHL
C
IN
C
OUT
I
CCZ
参数
传播延迟
CP到Qn
输入电容
输出电容
总电源电流
条件
T
AMB
= 25°C ; GND = 0V
C
L
= 50pF的;
V
CC
= 3.3V
V
I
= 0V或3.0V
输出禁用;
V
I / O
= 0V或3.0V
输出禁用;
V
CC
= 3.6V
典型
3.0
3.5
4
7
0.13
单位
ns
pF
pF
mA
订购信息
套餐
20引脚塑料溶胶
20引脚塑封SSOP II型
20引脚塑封TSSOP I型
温度范围
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
北美以外的地区
74LVT534
74LVT534 DB
74LVT534 PW
北美
74LVT534
74LVT534 DB
74LVT534PW DH
DWG号
SOT163-1
SOT339-1
SOT360-1
引脚配置
逻辑符号
OE
Q0
1
2
20 V
CC
19 Q7
18 D7
17 D6
16 Q6
15 Q5
14 D5
13 D4
12 Q4
11 CP
2
5
6
9
12
15
16
19
11
D0
CP
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
3
4
7
8
13
14
17
18
D0 3
D1 4
Q1
Q2
5
6
1
OE
Q0 Q1 Q2 Q3
Q4 Q5 Q6 Q7
D2 7
D3 8
Q3
9
GND 10
SA00161
SA00162
1998年2月19日
2
853-1855 18988
飞利浦半导体
产品speci fi cation
3.3V八路D型触发器,反相(三态)
74LVT534
绝对最大额定值
1, 2
符号
V
CC
I
IK
V
I
I
OK
V
OUT
I
O
OUT
T
英镑
参数
直流电源电压
DC输入二极管电流
直流输入电压
3
DC输出二极管电流
直流输出电压
3
直流输出电流
高输出状态
存储温度范围
–64
-65到150
°C
V
O
& LT ; 0
在关闭或高输出状态
在低输出状态
V
I
& LT ; 0
条件
等级
-0.5到+4.6
–50
-0.5到+7.0
–50
-0.5到+7.0
128
mA
单位
V
mA
V
mA
V
注意事项:
1.强调超越那些可能会对设备造成永久性损坏。这些压力额定值只和功能操作
器件在这些或超出下标明的任何其他条件, “推荐工作条件”是不是暗示。接触
绝对最大额定条件下长时间可能会影响器件的可靠性。
2.高性能集成电路的结合它的热环境可以创建结的性能能力
温度,这是不利于可靠性。该集成电路的最高结温度不应超过150 ℃。
3.如果输入和输出钳位电流额定值是所观察到的输入和输出负电压额定值可能被超过。
推荐工作条件
符号
V
CC
V
I
V
IH
V
IL
I
OH
I
OL
ΔT/ ΔV
T
AMB
直流电源电压
输入电压
高电平输入电压
输入电压
高电平输出电流
低电平输出电流
低电平输出电流;电流占空比
≤
50%, f
≥
1kHz
输入转换上升或下降率;输出启用
工作自由空气的温度范围内
–40
参数
范围
民
2.7
0
2.0
0.8
–32
32
64
10
+85
最大
3.6
5.5
单位
V
V
V
V
mA
mA
NS / V
°C
1998年2月19日
4
飞利浦半导体
产品speci fi cation
3.3V八路D型触发器,反相(三态)
74LVT534
DC电气特性
范围
符号
V
IK
V
OH
参数
输入钳位电压
高电平输出电压
测试条件
V
CC
= 2.7V ;我
IK
= -18mA
V
CC
= 2.7 3.6V ;我
OH
= –100A
V
CC
= 2.7V ;我
OH
= -8mA
V
CC
= 3.0V ;我
OH
= -32mA
V
CC
= 2.7V ;我
OL
= 100A
V
CC
= 2.7V ;我
OL
= 24毫安
V
OL
低电平输出电压
V
CC
= 3.0V ;我
OL
= 16毫安
V
CC
= 3.0V ;我
OL
= 32毫安
V
CC
= 3.0V ;我
OL
= 64毫安
V
RST
电输出低电平
电压
5
V
CC
= 3.6V ;我
O
= 1毫安; V
I
= GND或V
CC
V
CC
= 0或3.6V ; V
I
= 5.5V
I
I
在UT
输入漏电流
V
CC
= 3.6V; V
I
= V
CC
或GND
V
CC
= 3.6V; V
I
= V
CC
V
CC
= 3.6V; V
I
= 0
I
关闭
I
HOLD
输出关断电流
总线保持目前的A输入
7
电流转换成在输出
高状态时, V
O
& GT ; V
CC
上电/掉电三态输出
当前
3
三态输出大电流
三态输出低电平电流
静态电源电流
3
每个额外的电源电流
输入引脚
2
V
CC
= 0V; V
I
或V
O
= 0 4.5V
V
CC
= 3V; V
I
= 0.8V
V
CC
= 3V; V
I
= 2.0V
V
CC
= 0V至3.6V ; V
CC
= 3.6V
I
EX
I
PU / PD
I
OZH
I
OZL
I
CCH
I
CCL
I
CCZ
I
CC
V
O
= 5.5V; V
CC
= 3.0V
V
CC
≤
1.2V; V
O
- 0.5V至V
CC
; V
I
= GND或V
CC
;
OE / OE =无关
V
CC
= 3.6V; V
O
= 3V; V
I
= V
IL
或V
IH
V
CC
= 3.6V; V
O
= 0.5V; V
I
= V
IL
或V
IH
V
CC
= 3.6V ;输出高电平,V
I
= GND或V
CC,
I
O =
0
V
CC
= 3.6V ;输出低电平,V
I
= GND或V
CC,
I
O =
0
V
CC
= 3.6V ;输出禁用; V
I
= GND或V
CC,
I
O =
0
6
V
CC
= 3V至3.6V ;一个输入在V
CC
-0.6V,
其他输入在V
CC
或GND
75
–75
±500
60
1
1
1
0.13
3
0.13
0.1
125
±100
5
–5
0.19
12
0.19
0.2
mA
mA
A
A
A
A
控制引脚
数据
引脚
4
插件
V
CC
-0.2
2.4
2.0
温度= -40 ° C至+ 85°C
民
典型值
1
–0.9
V
CC
-0.1
2.5
2.2
0.1
0.3
0.25
0.3
0.4
0.13
1
±0.1
0.1
–1
1
150
–150
A
0.2
0.5
0.4
0.5
0.55
0.55
10
±1
1
-5
±100
A
A
V
V
V
最大
–1.2
V
单位
注意事项:
1.所有典型值是在V
CC
= 3.3V和T
AMB
= 25°C.
2.这是增加的电源电流为每个输入在指定的电压电平高于V等
CC
或GND
3.此参数是有效的任何V
CC
之间0V和1.2V以高达10毫秒的过渡时间。从V
CC
= 1.2V至V
CC
= 3.3V
±
一个0.3V
的100微秒的转换时间是允许的。此参数对于T
AMB
= 25°C而已。
4.未使用的引脚在V
CC
或GND 。
5.对于有效的测试结果,数据不能被装入触发器(或锁存器)通电之后。
6. I
CCZ
测量与拉至V输出
CC
或下降到GND 。
7.这是总线保持强制输入到相反的逻辑状态需要过驱动电流。
AC特性
GND = 0V ,T
R
= t
F
=为2.5ns ,C
L
= 50pF的,R
L
= 500; T
AMB
= -40 ° C至+ 85°C 。
范围
符号
f
最大
t
PLH
t
PHL
t
PZH
t
PZL
参数
最大时钟频率
传播延迟
CP到Qn
输出使能时间
高低级别
波形
民
1
1
3
4
100
1.7
2.2
1.7
1.7
2.1
2.1
V
CC
= 3.3V
±
0.3V
典型值
1
150
3.0
3.5
3.2
3.3
3.5
3.4
4.6
4.9
5.4
5.5
3.0
4.8
最大
V
CC
= 2.7V
民
100
5.4
5.2
7.0
5.6
5.3
4.6
最大
ns
ns
ns
ns
单位
t
PHZ
输出禁止时间
3
t
PLZ
从高电平和低电平
4
注意:
1.所有典型值是在V
CC
= 3.3V和T
AMB
= 25°C.
1998年2月19日
5