74VHC163 4位二进制计数器,同步清除
1995年9月
修订后的2001年8月
74VHC163
4位二进制计数器,同步清除
概述
该VHC163是一种先进的高速CMOS器件
制造与硅栅CMOS技术。它实现
类似相当于双极高速运转
肖特基TTL同时保持CMOS低功耗耗散
而不能使。
该VHC163是一个高速同步模16
二进制计数器。此设备是同步预置了
在可编程分频器和应用程序具有两种类型的
计数使能输入端加一个终端计数输出ver-
satility形成多级计数器。 CLK输入是
活性的上升沿。 PE和磁共振输入是
有源低逻辑电平。预置是同步上升
CLK和VHC163的清除功能的边缘同步
异步的,以CLK 。两个使能输入( ENP和ENT)和
携带输出被提供给使能容易级联
计数器,这有利于轻松实现n位的
柜台不使用外部大门。
输入保护电路,保证了0V至7V可以
施加到输入引脚没有考虑到电源电压
年龄。这种装置可以被用于连接5V至3V系统
和两个电源系统,例如备用电池。该税务局局长
CUIT防止设备损坏,由于供应不匹配
和输入电压。
特点
s
高速:F
最大
=
185兆赫(典型值)在V
CC
=
5V
s
低功耗:我
CC
=
4
A(最大)在T
A
=
25
°
C
s
同步计数和加载
s
高速同步扩张
s
高抗干扰性: V
美国国立卫生研究院
=
V
NIL
=
28% V
CC
(分钟)
s
提供所有输入掉电保护。
s
低噪音: V
OLP
=
0.8V (最大)
s
引脚和功能与74HC163兼容
订购代码:
订单号
74VHC163M
74VHC163SJ
74VHC163MTC
74VHC163N
包装数
M16A
M16D
MTC16
N16E
包装说明
16引脚小外形集成电路( SOIC ) , JEDEC MS- 012 , 0.150 & QUOT ;窄
16引脚小外形封装( SOP ) , EIAJ TYPE II , 5.3毫米宽
16引脚超薄紧缩小型封装( TSSOP ) , JEDEC MO- 153 , 4.4毫米宽
16引脚塑料双列直插式封装( PDIP ) , JEDEC MS- 001 , 0.300 & QUOT ;宽
表面贴装封装也可在磁带和卷轴。通过附加的后缀字母“X”的订货代码指定。
逻辑符号
IEEE / IEC
2001仙童半导体公司
DS012122
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74VHC163
接线图
引脚说明
引脚名称
CEP
CET
CP
MR
P
0
–P
3
PE
Q
0
–Q
3
TC
描述
计数使能并行输入
计数使能涓流输入
时钟脉冲输入
同步主复位输入
并行数据输入
并行的使能输入
FL IP- FL运算输出
终端计数输出
功能说明
该VHC163计数在模16的二进制序列。从
状态15 ( HHHH )是递增到状态0 ( LLLL ) 。时钟
所有的触发器的输入端通过一个时钟驱动的并联
缓冲区。由此的Q输出都发生变化,结果
的,和同步的,低到高的转变
在CP的输入信号。该电路具有四个基本
操作模式,按优先级顺序:同步
复位,并行加载,计数和保持。四个控制
输入-同步复位( MR) ,并行使能( PE ) ,
计数使能并行( CEP)和计数使能涓流
(CET) -determine的操作模式,如图所示,在
模式选择表。在MR低信号覆盖减计数
荷兰国际集团和并行加载,并允许所有输出变为低电平
关于CP的下一个上升沿。低信号对PE过度
骑计数,允许在并行数据资料
(P
n
)输入要加载到触发器上的下一次上升
CP的边缘。用PE和MR高, CEP和CET许可证
计算时都是HIGH 。相反,一个低电平信号
在任CEP或CET抑制计数。
该VHC163使用D型边沿触发的触发器和
改变MR, PE , CEP和CET输入时的CP是
在任一状态不会导致错误,只要该消遣
ommended建立和保持时间,对于上升的
CP的边缘,观察到。
终端计数( TC )输出为高电平时, CET是
高和计数器状态15.为了实现同步的
理性多级专柜, TC输出可与使用
在CEP和CET输入两种不同的方式。
图1示出了用于简单脉动进位的连接,在
该时钟周期必须长于CP为TC
延迟的第一阶段,加上累积CET为TC
中间阶段的延迟,再加上CET到CP
最后一级的设置时间。这个总的延迟加上建立时间
上设置的时钟频率的上限。为了更快的时钟
率,在图2所示的进位先行连接
被推荐的。在这个方案中,通过纹波延迟
的中间阶段开始用相同的时钟
导致第一阶段打勾了从最大到最小的
的模式,或最小值到最大值,在掉电模式下,启动其
最后一个周期。由于这最后的周期需要16个时钟的COM
完整的,有足够的时间纹波进步
通过中间阶段。关键时刻的lim-
其时钟周期为CP在所述第一阶段的TC延迟
加在CEP到最后阶段的CP的设置时间。在TC
输出是受解码尖峰由于内部种族
条件,因此不推荐用作一个
时钟或触发器异步复位,或注册
计数器。
逻辑公式:计数使能
=
CEP CET PE
TC
=
Q
0
Q
1
Q
2
Q
3
CET
图1 。
图2中。
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2
74VHC163
绝对最大额定值
(注1 )
电源电压(V
CC
)
直流输入电压(V
IN
)
直流输出电压(V
OUT
)
输入二极管电流(I
IK
)
输出二极管电流(I
OK
)
直流输出电流(I
OUT
)
DC V
CC
/ GND电流(I
CC
)
存储温度(T
英镑
)
引线温度(T
L
)
(焊接, 10秒)
260
°
C
0.5V至
+
7.0V
0.5V至
+
7.0V
0.5V至V
CC
+
0.5V
20毫安
±
20毫安
±
25毫安
±
50毫安
65
°
C到
+
150
°
C
推荐工作
条件
(注2 )
电源电压(V
CC
)
输入电压(V
IN
)
输出电压(V
OUT
)
工作温度(T
OPR
)
输入上升和下降时间(t
r
, t
f
)
V
CC
=
3.3V
±
0.3V
V
CC
=
5.0V
±
0.5V
0
为100 ns / V
0
20纳秒/ V
2.0V至
+
5.5V
0V至
+
5.5V
0V至V
CC
40
°
C到
+
85
°
C
注1 :
绝对最大额定值是值超出该设备
可能被损坏或有其使用寿命降低。本数据手册规范
系统蒸发散应满足,无例外地,以确保系统的设计是
在可靠的电源,温度和输入/输出负载VARI-
冷杉。飞兆半导体没有外界数据手册规范操作建议
系统蒸发散。
注2 :
未使用的输入必须保持高电平或低电平。他们可能不浮动。
DC电气特性
符号
V
IH
V
IL
V
OH
参数
高层
输入电压
低层
输入电压
高层
输出电压
V
CC
(V)
2.0
3.0
5.5
2.0
3.0
5.5
2.0
3.0
4.5
3.0
4.5
V
OL
低层
输出电压
2.0
3.0
4.5
3.0
4.5
I
IN
I
CC
输入漏电流
静态电源电流
0
5.5
5.5
1.9
2.9
4.4
2.58
3.94
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.36
0.36
±0.1
4.0
2.0
3.0
4.5
民
1.50
0.7 V
CC
0.50
0.3 V
CC
1.9
2.9
4.4
2.48
3.80
0.1
0.1
0.1
0.44
0.44
±1.0
40.0
V
A
A
I
OL
=
4毫安
I
OL
=
8毫安
V
IN
=
5.5V或GND
V
IN
=
V
CC
或GND
V
V
I
OH
= 4
mA
I
OH
= 8
mA
V
IN
=
V
IH
I
OL
=
50
A
或V
IL
V
T
A
=
25°C
典型值
最大
T
A
= 40°C
to
+85°C
民
1.50
0.7 V
CC
0.50
0.3 V
CC
最大
单位
V
V
V
IN
=
V
IH
I
OH
= 50 A
或V
IL
条件
噪声特性
符号
V
OLP
(注3)
V
OLV
(注3)
V
IHD
(注3)
V
ILD
(注3)
参数
安静输出最大
动态V
OL
安静的输出最低
动态V
OL
最低高层
动态输入电压
最大低电平
动态输入电压
V
CC
(V)
5.0
5.0
5.0
5.0
T
A
=
25°C
典型值
0.4
0.4
范围
0.8
0.8
3.5
1.5
单位
V
V
V
V
C
L
=
50 pF的
C
L
=
50 pF的
C
L
=
50 pF的
C
L
=
50 pF的
条件
注3 :
参数设计保证来。
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4
74VHC163
AC电气特性
符号
t
PLH
t
PHL
参数
传播延迟
时间(CP -Q
n
)
V
CC
(V)
3.3
±
0.3
5.0
±
0.5
t
PLH
t
PHL
传播延迟
时间( CP -TC ,计数)。
3.3
±
0.3
5.0
±
0.5
t
PLH
t
PHL
传播延迟
时间( CP -TC ,载)
3.3
±
0.3
5.0
±
0.5
t
PLH
t
PHL
传播延迟
时间( CET -TC )
3.3
±
0.3
5.0
±
0.5
f
最大
最大时钟
频率
3.3
±
0.3
5.0
±
0.5
C
IN
C
PD
输入电容
功耗
电容
80
55
135
95
民
T
A
=
25°C
典型值
8.3
10.8
4.9
6.4
8.7
11.2
4.9
6.4
11.0
13.5
6.2
7.7
7.5
10.5
4.9
6.4
130
85
185
125
4
23
10
最大
12.8
16.3
8.1
10.1
13.6
17.1
8.1
10.1
17.2
20.7
10.3
12.3
12.3
15.8
8.1
10.1
T
A
= 40°
to
+85°C
民
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
70
50
115
85
10
最大
15.0
18.5
9.5
11.5
16.0
19.5
9.5
11.5
20.0
23.5
12.0
14.0
14.5
18.0
9.5
11.5
单位
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
兆赫
兆赫
pF
pF
条件
C
L
=
15 pF的
C
L
=
50 pF的
C
L
=
15 pF的
C
L
=
50 pF的
C
L
=
15 pF的
C
L
=
50 pF的
C
L
=
15 pF的
C
L
=
50 pF的
C
L
=
15 pF的
C
L
=
50 pF的
C
L
=
15 pF的
C
L
=
50 pF的
C
L
=
15 pF的
C
L
=
50 pF的
C
L
=
15 pF的
C
L
=
50 pF的
C
L
=
15 pF的
C
L
=
50 pF的
C
L
=
15 pF的
C
L
=
50 pF的
V
CC
=
开放
(注4 )
注4 :
C
PD
被定义为从所述工作电流消耗计算出无负载的内部等效电容的值。平均
工作电流可以通过下式得到:我
CC
( OPR )
=
C
PD
* V
CC
* f
IN
+
I
CC
.
当输出驱动一个容性负载,总电流消耗是C的总和
PD
和
I
CC
它是由下式得到:
C
Q0
–C
Q3
和C
TC
是电容在Q0 - Q3和TC分别。 F
CP
是CP的输入频率。
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