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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符M型号页 > 首字符M的型号第344页 > MC100LVEL91
为什么我们需要时钟管理?
你能想象的混乱在我们的世界,如果我们的时钟或
手表不同步为格林尼治标准时间?
如何将如期火车,公共汽车和飞机运行?
短剧
经度
一个人谁做的故事
通过发明的一项重大技术突破
精确的时钟,可以对帆船进行这样
导航仪可以准确地计算经度和认识
保罗·亨特:编制
安森美半导体
时钟管理设计
使用低偏移和低
抖动设备
TND301
2001年6月 - 修订版0
半导体元件工业有限责任公司, 2001年
1
如船舶位于在任何时刻。前
对此,船舶搁浅,许多人失去了生命,由于
到导航错误。尽管存在固定时区
差异在世界各地,所有的时钟必须同意
秒的小数部分为文明有序的工作范围内
并没有混乱。时钟精度是最1
在我们的世界上有重要的科学技术的今天。
技术说明
http://onsemi.com
出版订单号:
TND301/D
TND301
典型的时钟管理系统
的电子系统的时钟管理(参见图1)
依赖于非常精确的计时。一个设计良好的
时钟管理计划开始于一个精确的时钟
发电机这是标准的主时钟或标准时间。
主时钟传递到时钟分配电路
其中“扇出”多钟在整个系统中,并
激活CPU的单个事件,化ASIC ,FPGA和
内存。所有事件都将同步到主时钟和
需要精确的装置来产生和分发的时钟。
准确的设备被描述为那些具有低抖动和
低偏移。抖动是在上升或位置的不确定性
落入信号的边缘(见图2) 。抖动可以是无规
时钟发生器
时钟
分配
或确定性。抖动是所谓的主相位噪声
时钟并且随着它通过每个设备通过。噪音
从电源之间的串扰信号也加
到的总抖动。抖动可被测量作为峰 - 峰或
RMS皮秒。
歪斜是一个时间的时钟,因为他们的旅行偏移
在整个系统中(参见图3) 。歪斜是指
占空比歪斜,内装置歪斜,或设备到设备
歪斜。歪斜降低通过调节信号的延迟
在系统内。它类似的传播延迟,并
在皮秒测量。
抖动对时钟的较大值和倾斜降低
一个系统的最大工作频率。
飞机
另外
时钟
分配
CPU的
主时钟
ASIC的
时钟延迟,
司和
翻译
PLL
(锁相环)
水晶
FPGA的
内存
图1.典型的时钟管理系统
抖动
抖动是由多种因素引起,包括电源噪声,信号的不确定性
串扰和器件物理。
图2.抖动
OUT1
OUT2
SKEW
歪斜是由多种因素引起,包括physi-输出之间的一个固定的差
校准布置,设备的工艺变化和不平衡负载条件。
图3.斜
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2
TND301
时钟管理公路
时钟管理被包括在电子系统
包含背板(参见图4) 。背板是
物理公路的时钟。它们是多层印刷
电路板是在卡上笼的背面,有
连接器,每个电路卡插入。的设计
背板是对时钟的性能非常关键
管理系统。许多因素必须考虑
一个良好的背板设计。
该时钟发生器通常是在电路卡
时钟分配电路。时钟分配
整个背板上的卡,每个卡可能
然后重新分配,延迟,鸿沟,并将这些时钟
信号。
背板嘈杂由于大量的电子
信号流量。标准接头也是一个一个问题
背板,因为它们不提供一个良好的过渡由于
阻抗不匹配。大多数连接器不提供
差分信号的能力,并没有提供足够的
接地引脚用于消除串扰。背板容易
减速信号,因为它们具有多个层,其
加电容和延迟。
时钟管理系统时钟分布在以上超和微型计算机底板,
通信设备,如交换机,SONET / SDH系统中, ATM和预先测试设备。
底板的图4实施例
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3
TND301
积木
时钟发生器
该时钟发生器采用锁相环( PLL )一期
电路产生主时钟(见图5) 。晶体
振荡器电路产生一个低相位噪声信号,该信号
由相位检测器接收。相位检测器比较
晶体振荡器的与分频,由输出相
N计数器。如果这两个阶段都是相同的,该电路是在锁
并从相位检测器输出小脉冲被平均
由环路滤波器。该环路滤波器输出一个电压施加到
VCO定义主时钟频率。除法
水晶
振荡器
电路
由N计数器可以被编程,以增加或减少
主时钟频率。主时钟等于
晶体振荡器频率的值乘以N.这就是为什么
锁相环有时被称为一个倍频器。锁相环是一个
反馈电路;如果主时钟开始渐行渐远时,
移的相位将被相位检测来发现
鉴相器将生成更宽的输出脉冲,
由环路滤波器和这个新的值将被平均
该VCO推回正确的方向前进。
时钟
探测器
MC100EP40
MC100EP140
环路滤波器
VCO
压控
振荡器
MC100EL1648
除以N个
MC100EP32
MC100EP33
MC100LVEP34
MC100EP139
MC100EP016
控制输入
NBC12429
NBC12430
图5.时钟发生器采用锁相环电路
1
时钟分配
时钟分配电路接收一个差
输入“扇出”以最小的歪斜多路输出
(参见图6)。
2
1
N
图6.时钟分配使用1 :N
时钟驱动器电路
1:2
MC100EL11
MC100LVEL11
MC100EP11
MC100LVEP11
双1 : 3
MC100EL13
MC100LVEL13
1:4
MC100EL15
1:5
MC100EL14
MC100LVEL14
MC100EP14
MC100LVEP14
双1 : 5
MC100LVEP210
1:6
MC100E211
1:10
MC100LVEP111
1:15
MC100LVE222
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4
TND301
延迟线
可编程输入
短线
1
延迟线
设备
MC100EP195
MC100EP196
延迟线用于同步时钟的旅行
时钟管理系统内不同距离
(参见图7)。这是很难在卡笼底板
使用相同的长度分布的所有时钟电路全部
线。该卡在卡槽的位置使这
不可能的。在一个大的同步时钟单程
系统是使用延迟线电路。信号进入的
设备和被延迟了由一个确定的量
可编程输入。此可编程的输入可以是一个
平行单词和/或一个单一的模拟电压输入。
1
排长队
N
时钟延时图7例
除以2
MC100EP195
MC100LVEP34
MC100EP139
MC100EP016
除以2
MC100EP33
MC100LVEP34
MC100EP139
MC100EP016
除以2
MC100LVEP34
MC100EP016
时钟分频器
时钟分频器被要求减少的频率
一个系统内的某些时钟。
钟师图8.示例
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5
MC100LVEL91
3.3 V三重LVPECL输入到
-3.3 V至-5.0 V ECL输出
翻译者
描述
该MC100LVEL91是三LVPECL输入ECL输出
翻译。器件接收低电压差分PECL信号
由V决定
CC
供应层面,并将其转换为差分
3.3
V到
5.0
V ECL输出信号。
为了实现电平转换的LVEL91需要三个
电源轨。在V
CC
供应连接到正
供给,和V
EE
引脚应连接到负电源
供应量。 GND引脚被连接到系统接地平面。两
V
EE
和V
CC
应绕过经由0.01至地
mF
电容器。
在打开的输入条件下, D输入将在V偏置
CC
/2
而D输入将被拉至GND。该条件将迫使
Q输出端为低,从而确保稳定性。
在V
BB
销,内部产生的电源电压,提供给
仅此设备。对于单端输入条件,未使用
差动输入被连接到V
BB
作为切换基准电压。
V
BB
还可以rebias AC耦合输入。在使用时,去耦V
BB
和V
CC
通过0.01
mF
电容和限制电流供应或吸收
0.5毫安。当不使用时,V
BB
应由开放。
特点
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记号
图*
20
MC100LVEL91
AWLYYWWG
1
SO20
DW后缀
CASE 751D
1
A
WL
YY
WW
G
=大会地点
=晶圆地段
=年
=工作周
= Pb-Free包装
620 ps的典型传播延迟
100系列包含温度补偿
经营范围: V
CC
= 3.8 V至3.0 V ;
*有关其他标识信息,请参阅
应用笔记AND8002 / D 。
V
EE
=
3.0
V到
5.5
V ; GND = 0 V
Q输出将默认低,输入开路或接地处
无铅包可用*
订购信息
请参阅包装详细的订购和发货信息
尺寸部分本数据手册第4页。
*有关我们的无铅战略和焊接细节,更多的信息请
下载安森美半导体焊接与安装技术
参考手册, SOLDERRM / D 。
半导体元件工业有限责任公司, 2006年
2006年11月
启示录10
1
出版订单号:
MC100LVEL91/D
MC100LVEL91
GND
GND
V
CC
V
CC
11
Q0
Q0
Q1
Q1
Q2
13
20
ECL
19
18
17
ECL
16
15
14
ECL
12
Q2
表1.引脚说明
DN , DN
QN,尺寸Qn
PECL V
BB
V
CC
V
EE
GND
功能
PECL / LVPECL输入
ECL输出
PECL参考电压输出
正电源
负电源
PECL /
LVPECL
PECL /
LVPECL
PECL /
LVPECL
1
V
CC
2
D0
3
D0
4
PECL V
BB
5
D1
6
D1
7
PECL V
BB
8
D2
9
D2
10
V
EE
图1: SO- 20引脚
( TOP VIEW )
和逻辑图
*所有V
CC
销在所述芯片上连接在一起。
警告:所有V
CC
, V
EE
和GND引脚必须在外部
连接到电源,以保证正常运行。
表2. ATTRIBUTES
特征
内部输入下拉电阻
内部输入上拉电阻
ESD保护
人体模型
机器型号
带电器件模型
铅PKG
LEVEL 1
可燃性等级
晶体管数量
符合或超过JEDEC规格EIA / JESD78 IC闭锁测试
1.有关更多信息,请参见应用笔记AND8003 / D 。
氧指数:28 34
价值
75千瓦
75千瓦
& GT ; 2千伏
& GT ; 100 V
& GT ; 2千伏
无铅PKG
LEVEL 3
湿气敏感度,不定超时Drypack (注1 )
符合UL 94 V -0 @ 0.125在
282设备
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2
MC100LVEL91
表3.最大额定值
符号
V
CC
V
EE
V
I
I
OUT
I
BB
T
A
T
英镑
q
JA
q
JC
T
SOL
参数
PECL电源
NECL电源
PECL输入电压
输出电流
PECL V
BB
吸入/源
工作温度范围
存储温度范围
热阻(结到环境)
热阻(结到外壳)
波峰焊
Pb
无铅
0 LFPM
500 LFPM
标准局
SOIC20
SOIC20
SOIC20
条件1
GND = 0 V
GND = 0 V
GND = 0 V
连续
浪涌
V
I
v
V
CC
条件2
等级
3.8
6.0
3.8
50
100
±
0.5
40
+85
65
+150
90
60
30至35
265
265
单位
V
V
V
mA
mA
mA
°C
°C
° C / W
° C / W
° C / W
°C
强调超过最大额定值可能会损坏设备。最大额定值的压力额定值只。上面的功能操作
推荐工作条件是不是暗示。长时间暴露在高于推荐的工作条件下,会影响
器件的可靠性。
表4. LVPECL输入直流特性
V
CC
= 3.3 V; V
EE
=
3.3
V到
5.0
V ; GND = 0V (注2)
40°C
符号
I
CC
V
IH
V
IL
LVPECL V
BB
V
IHCMR
特征
V
CC
电源电流
输入高电压(单端)
输入低电压(单端)
输出电压参考值
输入高电压共模范围
(差分结构) (注3)
V
PP
< 500毫伏
V
PP
y
500毫伏
输入高电流
输入低电平电流
D
D
0.5
600
2135
1490
1.92
典型值
最大
11
2420
1825
2.04
2135
1490
1.92
25°C
典型值
6
最大
11
2420
1825
2.04
2135
1490
1.92
85°C
典型值
最大
11
2420
1825
2.04
单位
mA
mV
mV
V
1.0
1.2
2.9
2.9
150
0.9
1.1
2.9
2.9
150
0.9
1.1
2.9
2.9
150
V
V
mA
mA
I
IH
I
IL
0.5
600
0.5
600
注:设备将符合规格的热平衡成立后安装在一个测试插座或印刷电路时
板维持横向气流大于500 LFPM 。电气参数仅在声明保证
工作温度范围。设备超过这些条件的功能操作不暗示。设备规格限制
值是在正常操作条件分别施加和不同时有效。
2.输入参数变化1 : 1与V
CC
. V
CC
可以改变+0.5 /
0.3
V.
3. V
IHCMR
分不同的1:1 GND。 V
IHCMR
最大变化1 : 1与V
CC
.
表5. NECL输出直流特性
V
CC
= 3.3 V; V
EE
=
3.3
V到
5.0
V ; GND = 0V (注4 )
40°C
符号
I
EE
V
OH
V
OL
特征
V
EE
电源电流
输出高电压(注5 )
输出低电压(注5 )
1085
1830
1005
1695
典型值
最大
27
880
1555
1025
1810
25°C
典型值
21
955
1705
最大
27
880
1620
1025
1810
955
1705
85°C
典型值
最大
29
880
1620
单位
mA
mV
mV
注:设备将符合规格的热平衡成立后安装在一个测试插座或印刷电路时
板维持横向气流大于500 LFPM 。电气参数仅在声明保证
工作温度范围。设备超过这些条件的功能操作不暗示。设备规格限制
值是在正常操作条件分别施加和不同时有效。
4.输出参数发生变化1 : 1与GND 。 V
CC
可以改变+0.3 V /
0.5
V.
5.所有装载50
W
电阻到GND
2.0 V.
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3
MC100LVEL91
表6. AC特性
V
CC
= 3.3 V; V
EE
=
3.0
V到
5.5
V ; GND = 0 V (注6 )
40°C
符号
f
最大
t
PLH
t
PHL
t
SKEW
特征
最大切换频率
传播延迟
D到Q
SKEW
差分配置
选择端
490
440
典型值
600
590
590
40
25
200
(20%
80%)
320
400
690
740
100
200
1000
580
200
320
400
520
470
最大
25°C
典型值
600
620
620
40
25
720
770
100
200
1000
580
200
320
400
560
510
最大
85°C
典型值
600
660
660
40
25
760
810
100
200
1000
580
最大
单位
兆赫
ps
ps
输出至输出(注7 )
部分到部分(差分配置) (注7 )
占空比(差分配置) (注8 )
V
PP
t
r
t
f
输入摆幅(注9 )
输出上升/下降时间Q
mV
ps
注:设备将符合规格的热平衡成立后安装在一个测试插座或印刷电路时
板维持横向气流大于500 LFPM 。电气参数仅在声明保证
工作温度范围。设备超过这些条件的功能操作不暗示。设备规格限制
值是在正常操作条件分别施加和不同时有效。
6. V
CC
可以改变+0.5 V /
0.3
V.
7.歪斜是跨特定电压范围内有效,部件到部件歪斜是对于给定的温度下进行。
8.占空比歪斜是T之间的区别
PLH
和T
PHL
通过一个装置的传播延迟。
9. V
PP
(MIN)为最小输入摆幅其中AC参数的保证。该装置具有一个直流增益
40.
Q
司机
设备
Q
Z
o
= 50
W
D
接收器
设备
Z
o
= 50
W
50
W
50
W
D
V
TT
V
TT
= V
CC
2.0 V
图2.典型终端的输出驱动器和设备评估
(参见应用笔记AND8020 / D
终止ECL逻辑器件)。
订购信息
设备
MC100LVEL91DW
MC100LVEL91DWG
MC100LVEL91DWR2
MC100LVEL91DWR2G
SO20
SO20
(无铅)
SO20
SO20
(无铅)
航运
38单位/铁
38单位/铁
1000 /磁带&卷轴
1000 /磁带&卷轴
有关磁带和卷轴规格,包括部分方向和磁带大小,请参阅我们的磁带和卷轴包装
规范手册, BRD8011 / D 。
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4
MC100LVEL91
应用笔记的资源引用
AN1405/D
AN1406/D
AN1503/D
AN1504/D
AN1568/D
AN1672/D
AND8001/D
AND8002/D
AND8020/D
AND8066/D
AND8090/D
ECL时钟分配技术
与PECL ( ECL在+ 5.0V)设计
ECLinPSt I / O SPICE建模工具
亚稳态和ECLinPS系列
接口之间LVDS和ECL
该ECL翻译指南
奇数计数器设计
标志和日期代码
终止ECL逻辑器件
与ECLinPS接口
ECL器件的交流特性
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5
摩托罗拉
半导体技术资料
三重PECL到ECL翻译
该MC100LVEL / EL91是一款三PECL到ECL翻译。该
MC100LVEL91接收低电压PECL信号,并将其转换为
差分ECL输出信号。该MC100EL91接收标准
电压PECL信号,并将其转换为差分ECL输出
信号。
MC100LVEL91
MC100EL91
MC100LVEL91支持低电压工作
MC100LVEL91拥有620ps的典型传播延迟
MC100EL91支持标准电压操作
MC100EL91拥有670ps的典型传播延迟
全差分设计
20引脚SOIC封装
DW后缀
20引脚塑料SOIC封装WIDE
CASE 751D -04
一个VBB输出提供了与单端PECL信号接口
在输入端。如果一个单端输入将要使用的VBB的输出应
连接到D输入端。激活的信号,然后将驱动器的D输入。
当使用的VBB输出应绕过通过0.01μF到地
电容。在VBB输出被设计为充当转换基准
用于EL / LVEL91单端输入切换的条件下,作为一个
导致该引脚只能源/汲入电流0.5毫安。
为了实现电平转换的EL / LVEL91需要三个
电源轨。 VCC电源应该被连接到正电源,
和VEE引脚应连接到负电源。该
GND引脚连接到系统地平原。无论VEE和VCC
应绕过经由0.01μF的电容接地。
在打开的输入条件下, D输入将在VCC偏置/ 2和
D输入将被拉至GND。该条件将迫使Q输出
低,从而确保稳定性。
引脚名称
引脚
Dn
Qn
PECL_VBB
功能
PECL / LVPECL输入
ECL / LVECL输出
PECL参考电压输出
VCC
20
ECL
Q0
19
Q0
18
GND
17
ECL
Q1
16
Q1
15
GND
14
ECL
Q2
13
Q2
12
VCC
11
PECL
PECL
PECL
1
VCC
2
D0
3
D0
4
PECL_VBB
5
D1
6
D1
7
PECL_VBB
8
D2
9
D2
10
VEE
图1. 20引脚引脚
( TOP VIEW )
和逻辑图
8/97
摩托罗拉1997年公司
4–1
REV 1
MC100LVEL91 MC100EL91
LVPECL输入直流特性
–40°C
符号
VCC
IIH
IIL
VIH
VIL
VBB
特征
电源电压
输入高电流
输入低电平电流
输入高电压
(注1 )
输入低电压
(注1 )
参考输出
(注1 )
0.5
2.135
1.49
1.92
2.420
1.825
2.04
10
3.0
最大
3.6
150
0.5
2.135
1.49
1.92
2.420
1.825
2.04
10
3.0
0°C
最大
3.6
150
0.5
2.135
1.49
1.92
6.0
2.420
1.825
2.04
10
3.0
25°C
典型值
3.3
最大
3.6
150
0.5
2.135
1.49
1.92
2.420
1.825
2.04
10
85°C
3.0
最大
3.6
150
单位
V
A
A
V
V
V
mA
VCC = 3.3V
VCC = 3.3V
VCC = 3.3V
条件
IGND
电源Curremt
1.直流水平差异1 : 1与VCC 。
PECL输入直流特性
–40°C
符号
VCC
IIH
IIL
VIH
VIL
VBB
特征
电源电压
输入高电流
输入低电平电流
输入高电压
(注2 )
输入低电压
(注2 )
参考输出
(注2 )
0.5
3.835
3.19
3.62
4.120
3.525
3.74
11
4.75
最大
5.25
150
0.5
3.835
3.19
3.62
4.12
3.525
3.74
11
4.75
0°C
最大
5.25
150
0.5
3.835
3.19
3.62
6.0
4.12
3.525
3.74
11
4.75
25°C
典型值
5.0
最大
5.25
150
0.5
3.835
3.19
3.62
4.120
3.525
3.75
11
85°C
4.75
最大
5.25
150
单位
V
A
A
V
V
V
mA
VCC = 5.0V
VCC = 5.0V
VCC = 5.0V
条件
IGND
电源Curremt
2.直流水平差异1 : 1与VCC 。
ECL / LVECL输出直流特性
–40°C
符号
VEE
VOH
VOL
IEE
特征
电源
EL91
电压
LVEL91
输出高电压
输出低电平Volrage
电源
EL91
当前
LVEL91
–4.2
–3.0
–1085
–1830
0°C
–4.2
–3.0
–1025
–1810
25°C
最大
–5.5
–3.8
–880
85°C
最大
–5.5
–3.8
–880
–1620
最大
–5.5
–3.8
–880
–1555
–4.2
–3.0
–1025
–1810
典型值
–4.5
–3.3
–955
–1705
–4.2
–3.0
–1025
–1810
最大
–5.5
–3.8
–880
–1620
单位
V
mV
mV
mA
条件
–1620
28
27
28
27
22
21
28
27
30
29
摩托罗拉
4–2
ECLinPS和ECLinPS精简版
DL140 - 牧师3
MC100LVEL91 MC100EL91
MC100LVEL91
AC特性
( VEE = -3.0V至-3.8V ; VCC = 3.0V至3.6V )
–40°C
符号
TPLH
的TPH1
TSKEW
特征
传播延迟
D到Q
差异
S.E.
490
440
典型值
590
590
40
25
200
200
最大
690
740
100
200
510
460
0°C
典型值
610
610
40
25
200
最大
710
760
100
200
520
470
25°C
典型值
620
620
40
25
200
最大
720
770
100
200
560
510
85°C
典型值
660
660
40
25
mV
V
1.3
1.5
320
400
V
CC
–0.2
V
CC
–0.2
最大
760
810
100
200
单位
ps
ps
SKEW
输出至输出(注3 )
部分到部分(DIFF ) (注3 )
占空比(差异) (注4 )
最小输入摆幅
(注5 )
共模范围
(注6 )
VPP <为500mV
VPP
500mV
输出上升/下降时间Q
(20% – 80%)
VPP
VCMR
1.2
1.4
320
400
V
CC
–0.2
V
CC
–0.2
1.2
1.4
320
400
V
CC
–0.2
V
CC
–0.2
1.2
1.4
320
400
V
CC
–0.2
V
CC
–0.2
tr
tf
3.
4.
5.
6.
580
580
580
580
ps
歪斜是跨特定电压范围内有效,部件到部件歪斜是对于给定的温度下进行。
占空比歪斜是通过一个装置的tPLH的和tPHL传播延迟之间的差异。
最小输入摆幅为其中AC参数保证。该装置具有一个直流增益
≈40.
CMR中的范围是相对于所述差分输入信号的最积极的一面。如果高电平落入获得正常操作
在指定的范围和峰 - 峰电压位于VPPmin和1V之间。
MC100EL91
AC特性
( VEE = -4.20V至-5.5V ; VCC = 4.75V至5.25V )
–40°C
符号
TPLH
的TPH1
TSKEW
特征
传播延迟D到Q
(注11 )
差异
S.E.
SKEW
输出至输出(注7 )
部分到部分(DIFF ) (注7 )
占空比(差异) (注8 )
最小输入摆幅
(注9 )
共模范围
(注10 ) VPP <为500mV
VPP
500mV
输出上升/下降时间Q
(20% – 80%)
200
540
490
典型值
640
640
40
25
200
最大
740
790
100
200
560
510
0°C
典型值
660
660
40
25
200
最大
760
810
100
200
570
520
25°C
典型值
670
670
40
25
200
最大
770
820
100
200
610
560
85°C
典型值
710
710
40
25
mV
V
1.3
1.5
320
400
V
CC
–0.2
V
CC
–0.2
最大
810
860
单位
ps
ps
100
200
VPP
VCMR
1.2
1.4
320
400
V
CC
–0.2
V
CC
–0.2
1.2
1.4
320
400
V
CC
–0.2
V
CC
–0.2
1.2
1.4
320
400
V
CC
–0.2
V
CC
–0.2
tr
tf
580
580
580
580
ps
7.歪斜是跨特定电压范围内有效,部件到部件歪斜是对于给定的温度下进行。
8.占空比歪斜是通过一个装置的TPLH和tPHL传播延迟之间的差异。
9.最小输入摆幅其中AC参数保证。该装置具有一个直流增益
≈40.
10. CMR的范围是相对于所述差分输入信号的最积极的一面。如果高电平落入获得正常操作
在指定的范围和峰 - 峰电压位于VPPmin和1V之间。
11. MC100EL91设计相比具有MC100LVEL91不同的传播延迟,由于在翻译结构差异。
ECLinPS和ECLinPS精简版
DL140 - 牧师3
4–3
摩托罗拉
MC100LVEL91 MC100EL91
外形尺寸
DW后缀
塑料SOIC封装
CASE 751D -04
问题E
–A
20
11
注意事项:
1.尺寸和公差PER
ANSI Y14.5M , 1982年。
2.控制尺寸:毫米。
3.尺寸A和B不包括
模具的突起。
4.最大模具PROTRUSION 0.150
( 0.006 ),每边。
5.尺寸D不包括
dambar突出。 ALLOWABLE
DAMBAR突出0.13
( 0.005 )总计超过D尺寸
在最大的物质条件。
暗淡
A
B
C
D
F
G
J
K
M
P
R
MILLIMETERS
最大
12.65 12.95
7.40
7.60
2.35
2.65
0.35
0.49
0.50
0.90
1.27 BSC
0.25
0.32
0.10
0.25
10.05 10.55
0.25
0.75
英寸
最大
0.499 0.510
0.292 0.299
0.093 0.104
0.014 0.019
0.020 0.035
0.050 BSC
0.010 0.012
0.004 0.009
0.395 0.415
0.010 0.029
–B
1
10
P
10 PL
0.010 (0.25)
M
B
M
D
20 PL
J
M
0.010 (0.25)
T
A
S
B
S
F
R
X 45°
C
–T
G
18 PL
座位
飞机
K
M
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其产品适用于任何特定用途,也不摩托罗拉承担由此产生的任何产品或电路的应用或使用任何责任,并
具体来说不承担任何责任,包括但不限于间接或附带损失。可在摩托罗拉提供“典型”参数
数据表和/或特定网络阳离子可以和做不同的应用和实际性能可能会随时间而变化。所有的操作参数,包括“典型”
必须为每个客户的客户应用的技术专家进行验证。摩托罗拉并没有传达根据其专利权的任何许可或权利
其他人。摩托罗拉产品不是设计,意,或授权用作系统组件用于外科植入到体内,或其他
应用程序旨在支持或维持生命,或任何其他应用程序在摩托罗拉产品的故障可能造成人身伤害的情况
否则可能会出现死亡。如果买方购买或使用摩托罗拉产品的任何意外或未经授权的应用程序,买方应赔偿并持有摩托罗拉
其管理人员,员工,附属公司,联营公司及分销商对所有索赔,费用,损失,费用和合理的律师费无害
所产生的直接或间接造成人身伤害或意外或未经授权使用相关死亡索赔,即使此类索赔称,
摩托罗拉是疏忽就部分的设计和制造。摩托罗拉
注册摩托罗拉公司,摩托罗拉公司的商标是一个平等
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M传真是摩托罗拉公司的一个商标。
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以客户为中心中心: 1-800-521-6274
M传真 :
RMFAX0@email.sps.mot.com - 按键1-602-244-6609
亚洲/太平洋网络C:
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摩托罗拉传真返回系统
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主页:
http://motorola.com/sps/
日本:
日本摩托罗拉有限公司: SPD ,战略规划办公室, 4-32-1 ,
西五反田,品川区,东京141 ,日本。 81-3-5487-8488
摩托罗拉
4–4
MC100LVEL91/D
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