FSTUD162450配置的4位至20位总线开关,
2V
冲保护和可选的等级
在输出转移和25Ω串联电阻
2001年4月
修订后的2001年8月
FSTUD162450
可配置的4位至20位总线开关,
2V冲保护和可选的电平转换
25
系列电阻的输出
概述
飞兆半导体的通用总线开关FSTUD162450亲
志愿组织的4位, 5位, 8位, 10位, 16位,高速20位
CMOS与TTL兼容总线开关。低电阻上
交换机的tance允许输入端被连接到输出
使不添加传播延迟或产生
额外的接地反弹噪声。
该FSTUD162450目的是为了让“客户” config-
uration控制使能连接。该设备可以
组织,可以是5个4位, 4个5位,2个10位或
一个20位总线开关。此外,还包括8位和16位
启用配置(请参见功能说明) 。该
设备的位配置是通过选择引脚控制
逻辑。 (见真值表) 。当OE
x
为低电平,端口A
x
所配置
连接至端口B
x
。当OE
x
为高电平时,开关是断开的。
A和B端口免受冲来
支持扩展至地面以下2.0V 。
飞兆半导体的集成式冲硬化电路
( UHC
)感应冲在I / O和作出反应,
防止电压差的发展中国家和开启
决于该开关。
另一个创新的设备的特征是增加了一个水平
移选择引脚, “S
2
“ 。当S
2
为低时,该装置
表现为一个标准的N - MOS开关。当S
2
为高电平时,一个
二极管V
CC
被集成到电路允许电平
5V输入, 3.3V输出之间进行切换。
特点
s
冲保护,
2V ( A和B端口)
s
电压电平转换
s
25
两个端口之间的连接开关
s
通过开关最小的传播延迟
s
低升
CC
s
零反弹的流通模式
s
与TTL电平兼容控制输入
s
请参阅应用笔记AN- 5008和AN- 5021
为UHC细节
s
也封装在一个塑料细间距球栅阵列
( FBGA ) (初步)
应用说明
选择引脚S
0
, S
1
, S
2
意在被用来作为静态
用户可配置的控制引脚。的AC性能
这些引脚还没有被表征或测试。开关
在系统运行过程中,这些选择引脚可tempo-
rarily扰乱输出逻辑状态和/或使能引脚控制。
订购代码:
订单号
FSTUD162450GX
(注1 )
FSTUD162450MTD
包装数
BGA54A
初步
MTD56
包装说明
54球细间距球栅阵列( FBGA ) , JEDEC MO- 205 , 5.5毫米宽
[磁带和卷轴]
56引脚超薄紧缩小型封装( TSSOP ) , JEDEC MO- 153 , 6.1毫米宽
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。
注1 :
BGA封装中只有磁带和卷轴可用。
UHC是仙童半导体公司的商标。
2001仙童半导体公司
DS500469
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FSTUD162450
功能说明
该装置也可以通过接地的未使用的引脚中的10位和20位的配置为8位和16位器件配置
分别口粮。 8位结构,也可以通过连接两个所取得的4位使从4位转换
成形在一起,连剩下的使能引脚( OE )高。
真值表
(参见功能说明)
选择引脚
S2
L
H
模式
标准。 NMOS开关
电平移动二极管已启用
20位配置(S
0
=
S
1
=
L)
输入
OE
1
L
H
OE
2
X
X
OE
3
X
X
OE
4
X
X
OE
5
X
X
输入/输出
1A
1-10
=
1B
1-10
, 2A
1-10
=
2B
1-10
Z
10位配置(S
0
=
L,S
1
=
H)
输入
OE
1
L
L
H
H
OE
2
X
X
X
X
OE
3
X
X
X
X
OE
4
L
H
L
H
OE
5
X
X
X
X
1A
X
=
1B
X
1A
X
=
1B
X
Z
Z
输入/输出
1A
1-10
=
1B
1-10
2A
1-10
=
2B
1-10
2A
X
=
2B
X
Z
2A
X
=
2B
X
Z
5位配置(S
0
=
的H,S
1
=
L)
输入
OE
1
L
L
L
L
L
L
L
L
H
H
H
H
H
H
H
H
OE
2
L
L
L
L
H
H
H
H
L
L
L
L
H
H
H
H
OE
3
L
L
H
H
L
L
H
H
L
L
H
H
L
L
H
H
OE
4
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
OE
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1A
1-5
, 1B
1-5
1A
x
=
1B
x
1A
x
=
1B
x
1A
x
=
1B
x
1A
x
=
1B
x
1A
x
=
1B
x
1A
x
=
1B
x
1A
x
=
1B
x
1A
x
=
1B
x
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
输入/输出
1A
6-10
, 1B
6-10
1A
y
=
1B
y
1A
y
=
1B
y
1A
y
=
1B
y
1A
y
=
1B
y
Z
Z
Z
Z
1A
y
=
1B
y
1A
y
=
1B
y
1A
y
=
1B
y
1A
y
=
1B
y
Z
Z
Z
Z
2A
1-5
, 2B
1-5
2A
x
=
2B
x
2A
x
=
2B
x
Z
Z
2A
x
=
2B
x
2A
x
=
2B
x
Z
Z
2A
x
=
2B
x
2A
x
=
2B
x
Z
Z
2A
x
=
2B
x
2A
x
=
2B
x
Z
Z
2A
6-10
, 2B
6-10
2A
y
=
2B
y
Z
2A
y
=
2B
y
Z
2A
y
=
2B
y
Z
2A
y
=
2B
y
Z
2A
y
=
2B
y
Z
2A
y
=
2B
y
Z
2A
y
=
2B
y
Z
2A
y
=
2B
y
Z
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