M54HCT165
M74HCT165
8位PISO移位寄存器
.
.
.
.
.
.
.
高速
t
PD
=在V 17 ns(典型值)。
CC
= 5 V
低功耗
I
CC
= 4
A
( MAX 。 )在T
A
= 25
°C
输出驱动能力
10输入通道负载
平衡传输延迟
t
PLH
= t
PHL
对称的输出阻抗
I
OL
=
I
OH
= 4 MA( MIN 。 )
兼容TTL输出
V
IH
= 2 V ( MIN 。 )V
IL
= 0.8V(最大)
引脚和功能兼容
54 / 74LS165
B1R
(塑料包装)
F1R
(陶瓷封装)
M1R
(超小型封装)
C1R
(芯片载体)
描述
在M54 / 74HCT165是高速CMOS 8位
PISO移位寄存器制成硅栅
C
2
MOS技术。它具有相同的高速
输入通道的性能与真正的CMOS
低功耗。据高校档案高速
操作类似,相当于输入通道,而
保持在CMOS低功耗。
该器件包含八个时钟主从RS
触发器连接成一个移位寄存器,以辅助
门提供压倒一切的异步并行
条目。并行数据entrens移位/负载输入时,
是低的。并行数据可以改变,而转向/负载
是低的,其前提是所建议的设置和
保持时间得到遵守。对于计时操作,
移位/负载必须很高。这两个时钟输入进行
相同; 1可以用作一个时钟禁止通过
施加高信号;以允许该操作
时钟是通过一个2输入端来实现,也
城门。
为避免双重时钟,但是,禁止信号
应该只高,而时钟信号为高。
否则的上升禁止信号将导致
相同的响应上升时钟edge.This综合
电路具有输入和输出特性
完全54/74 LSTTL逻辑系列兼容。
M54 / 74HCT装置被设计成直接
接口HSCMOS系统的TTL和NMOS
组件。他们还插上替代
LSTTL设备给力减小
消费。所有的输入都配有
防止静电放电保护电路和
瞬态过电压。
1993年10月
订购代码:
M54HCT165F1R
M74HCT165M1R
M74HCT165B1R
M74HCT165C1R
引脚连接
( TOP VIEW )
NC =
无内部
连接
1/13
M54/M74HCT165
输入和输出等效电路
真值表
输入
SHIFT /
负载
L
H
H
H
H
H
H
X
H
时钟
抑制
X
L
L
L
L
H
X
时钟
X
在串行
X
H
L
H
L
X
X
一个......... ^ h
一............
X
X
X
X
X
X
内部输出
QA
a
H
L
H
QB
b
QAN
QAN
QAN
Outpus
QH
h
QGN
QGN
QGN
QGN
Outpus
QH
h
QGN
QGN
QGN
QGN
L
QAN
没有变化
没有变化
一个....... H:在输入A至H分别为稳定输入电压电平
QAN - QGN : QA -QG分别的水平,最近期的时钟转换之前。
逻辑图
2/13
M54/M74HCT165
引脚说明
针无
1
2
7
9
符号
S / L
QH
QH
时钟
名称和功能
异步并行
负载输入
互补输出
串行输出
时钟输入(从低到
HIGH边沿触发)
串行数据输入
并行数据输入
IEC逻辑符号
10
SI
11, 12, 13,
A至H
14, 3, 4, 5,
6
15
时钟INH
8
16
GND
V
CC
禁止时钟
地( 0V )
正电源电压
绝对最大额定值
符号
V
CC
V
I
V
O
I
IK
I
OK
I
CC
I
O
还是我
GND
P
D
T
英镑
T
L
参数
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
DC输出源灌电流每路输出引脚
DC V
CC
或接地电流
功耗
储存温度
焊接温度( 10秒)
价值
-0.5到+7
-0.5到V
CC
+ 0.5
-0.5到V
CC
+ 0.5
±
20
±
20
±
25
±
50
500 (*)
-65到+150
300
单位
V
V
V
mA
mA
mA
mA
mW
o
o
C
C
绝对最大额定值超出这可能会损坏设备的价值。这些条件下的功能操作isnotimplied 。
( * ) 500毫瓦:
65
o
C减免300兆瓦为10mW /
o
C: 65
o
C至85
o
C
推荐工作条件
符号
V
CC
V
I
V
O
T
op
t
r
, t
f
参数
电源电压
输入电压
输出电压
工作温度:
M54HC
系列
M74HC
系列
输入上升和下降时间(V
CC
= 4.5 5.5V )
价值
4.5 5.5
0到V
CC
0到V
CC
-55到+125
-40至+85
0到500
单位
V
V
V
o
C
o
C
ns
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M54/M74HCT165
AC电气特性
(C
L
= 50 pF的输入吨
r
= t
f
= 6纳秒)
测试条件
符号
参数
V
CC
(V)
4.5
4.5
T
A
= 25 C
54HC和74HC
分钟。
典型值。
8
24
马克斯。
15
37
o
价值
-40到85
o
C - 55至125
o
C
74HC
54HC
分钟。
马克斯。
19
46
分钟。
马克斯。
22
56
单位
t
TLH
t
THL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
f
最大
t
瓦特(H)的
t
瓦特(L)的
t
瓦特(H)的
t
瓦特(L)的
t
s
输出转换
时间
传播
延迟时间
( CK - QH , QH )
传播
延迟时间
( CKINH - QH , QH )
传播
延迟时间
(S / L - QH , QH)所述的
传播
延迟时间
(H - QH , QH )
最大时钟
频率
最小脉冲
宽度
( CK , CKINH )
最小脉冲
宽度
( S / L)
最小的建立
时间
(PI - S / L)
最小的建立
时间
(S / L -CK , CHINH )
最小的建立
时间
(S -CK , CHINH )
最小保持
时间
(PI - S / L)
(S / L -CK , CHINH )
最低
拆除时间
( CK - CKINH )
( CKINH - CK )
输入电容
功耗
电容
ns
ns
4.5
24
37
46
56
ns
4.5
26
40
50
60
ns
4.5
22
34
43
51
ns
4.5
4.5
30
46
8
15
24
19
22
兆赫
ns
4.5
8
15
19
ns
4.5
7
15
19
22
ns
t
s
4.5
7
15
19
22
ns
t
s
4.5
7
15
19
22
ns
t
h
4.5
0
0
0
ns
t
REM
4.5
5
15
19
22
ns
C
IN
C
PD
(*)
5
96
10
10
10
pF
pF
(*) C
PD
被定义为IC的内部等效电容被从操作的电流消耗来计算无负载的值。
(请参考测试电路) 。平均operting电流可以由下式得到。我
CC
( OPR ) = C
PD
V
CC
f
IN
+ I
CC
5/13