摩托罗拉
半导体技术资料
模拟多路复用器/
多路解复用器
MC54/74HC4051
MC74HC4052
MC54/74HC4053
高性能硅栅CMOS
在MC54 / 74HC4051 , MC74HC4052和MC54 / 74HC4053利用sili-
CON-栅CMOS技术来实现快速的传播延迟,低开
电阻,和低的截止漏电流。这些模拟多路复用器/
多路分用器控制模拟电压横跨完整,可能会发生变化
电源电压范围(从VCC VEE ) 。
该HC4051 , HC4052和HC4053是相同的引脚排列的
金属门MC14051B , MC14052B和MC14053B 。信道选择
输入决定哪个模拟输入/输出中的一个要被连接的,
通过一个模拟开关,向共同的输出/输入的装置。当
使能引脚为高电平时,所有的模拟开关被关闭。
信道选择和启用输入与标准兼容
CMOS输出;与上拉电阻他们与LSTTL兼容
输出。
这些装置已经被设计为使得导通电阻(罗恩)是
更线性的输入电压高于金属栅CMOS模拟罗恩
开关。
对于信道选择锁存器复用器/解复用器,见
HC4351 , HC4352和HC4353 。
快速交换和传播速度
交换机之间的低串扰
所有输入/输出保护二极管
模拟电源电压范围( VCC - VEE )= 2.0 12.0 V
数字(控制)电源电压范围( VCC - GND )= 2.0 6.0 V
改进的线性度和低导通电阻比金属栅
同行
低噪音
符合JEDEC标准号7A的要求
芯片的复杂性: HC4051 - 184场效应管或46个等效门
HC4052 - 168场效应管或42个等效门
HC4053 - 156场效应管或39个等效门
逻辑图
MC54/74HC4051
单极, 8位加共关闭
X0
14
X1
15
X2
类似物
12
多路复用器/
输入/ X3
1
多路解复用器
产出X4
5
X5
2
X6
4
X7
11
A
通道
10
B
SELECT
9
输入
C
6
启用
PIN 16 = VCC
PIN 7 = VEE
PIN 8 = GND
13
16
1
后缀
陶瓷封装
CASE 620-10
16
1
SUF科幻X
塑料包装
CASE 648-08
后缀
SOIC封装
CASE 751B -05
DW后缀
SOIC封装
CASE 751G -02
DT后缀
TSSOP封装
CASE 948F -01
16
1
16
1
16
1
订购信息
MC54HCXXXXJ
MC74HCXXXXN
MC74HCXXXXD
MC74HCXXXXDW
MC74HCXXXXDT
陶瓷的
塑料
SOIC
SOIC宽
TSSOP
功能表 - MC54 / 74HC4051
控制输入
启用
L
L
L
L
L
L
L
L
H
C
L
L
L
L
H
H
H
H
X
SELECT
B
A
L
L
H
H
L
L
H
H
X
L
H
L
H
L
H
L
H
X
在通道
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
无
X =无关
C
9
3
X
常见
输出/
输入
引脚说明: MC54 / 74HC4051
( TOP VIEW )
VCC
16
X2
15
X1
14
X0
13
X3
12
A
11
B
10
1
X4
10/95
2
X6
3
X
4
X7
5
X5
6
7
8
GND
VEE启用
摩托罗拉公司1995年
1
第七版
MC54 / 74HC4051 MC74HC4052 MC54 / 74HC4053
功能表 - MC74HC4052
逻辑图
MC74HC4052
双杆, 4位加共关闭
X0
14
X1
15
X2
11
X3
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
1
5
2
4
10
9
6
12
控制输入
SELECT
启用
L
L
L
L
H
X =无关
B
L
L
H
H
X
A
L
H
L
H
X
在通道
Y0
Y1
Y2
Y3
无
X0
X1
X2
X3
x开关
13
X
常见
输出/输入
类似物
输入/输出
Y开关
3
Y
引脚说明: MC74HC4052
( TOP VIEW )
PIN 16 = VCC
PIN 7 = VEE
PIN 8 = GND
VCC
16
X2
15
X1
14
X
13
X0
12
X3
11
A
10
B
9
信道选择
输入
启用
1
Y0
2
Y2
3
Y
4
Y3
5
Y1
6
7
VEE启用
8
GND
功能表 - MC54 / 74HC4053
逻辑图
MC54/74HC4053
三重单极双位加共关闭
X0
13
X1
Y0
1
Y1
Z0
3
Z1
A
10
信道选择
B
输入
9
C
6
启用
11
5
2
12
14
控制输入
启用
L
L
L
L
L
L
L
L
H
SELECT
C
B
A
L
L
L
L
H
H
H
H
X
L
L
H
H
L
L
H
H
X
L
H
L
H
L
H
L
H
X
在通道
Z0
Z0
Z0
Z0
Z1
Z1
Z1
Z1
Y0
Y0
Y1
Y1
Y0
Y0
Y1
Y1
无
X0
X1
X0
X1
X0
X1
X0
X1
x开关
X
类似物
输入/输出
Y开关
15
Y
常见
输出/输入
z开关
4
Z
X =无关
PIN 16 = VCC
PIN 7 = VEE
PIN 8 = GND
引脚说明: MC54 / 74HC4053
( TOP VIEW )
VCC
16
Y
15
X
14
X1
13
X0
12
A
11
B
10
C
9
注:该设备允许每个开关独立控制。
通道选择输入A控制X -开关,输入B控制
Y-开关和输入C控制的Z开关
1
Y1
2
Y0
3
Z1
4
Z
5
Z0
6
7
VEE启用
8
GND
摩托罗拉
2
高速CMOS逻辑数据
DL129 - 第六版
最大额定值*
符号
VCC
VEE
VIS
VIN
I
参数
价值
单位
V
V
V
V
正直流电源电压
(参考GND)
(参考VEE )
- 0.5 + 7.0
- 0.5 + 14.0
- 7.0 + 5.0
VEE - 0.5
VCC + 0.5
±
25
750
500
450
负直流电源电压(参考GND)
模拟输入电压
数字输入电压(参考GND)
直流电流,流入或流出的任何引脚
- 0.5 VCC + 0.5
mA
PD
功率消耗在静止空气中,塑料或陶瓷DIP
SOIC封装
TSSOP封装
存储温度范围
mW
TSTG
TL
- 65至+ 150
260
300
MC54 / 74HC4051 MC74HC4052 MC54 / 74HC4053
该器件包含保护
电路,以防止损坏
由于高静电压或电
场。但是,必须注意事项
要注意避免的任何应用程序
电压比额定最大高
电压,这种高阻抗税务局局长
CUIT 。为了正常工作, Vin和
Vout的应该限制于
范围GND (VIN或Vout)外部VCC 。
未使用的输入必须始终
绑定到适当的逻辑电
电平(例如, GND或VCC) 。
未使用的输出必须悬空。
v
v
_
C
_
C
焊接温度1毫米的表壳,持续10秒
塑料DIP , SOIC和TSSOP封装
陶瓷DIP
*最大额定值超出这可能会损坏设备的价值。
功能操作应仅限于推荐工作条件。
降额 - 塑料DIP : - 10毫瓦/
_
C来自65
_
到125
_
C
陶瓷DIP : - 10毫瓦/
_
c从100
_
到125
_
C
SOIC封装: - 7毫瓦/
_
C来自65
_
到125
_
C
TSSOP封装: - 6.1毫瓦/
_
C来自65
_
到125
_
C
对于高频率或高负载事项,请参阅摩托罗拉高速CMOS数据手册( DL129 / D)的第2章。
推荐工作条件
符号
VCC
VEE
VIS
VIN
参数
民
2.0
2.0
最大
单位
V
V
V
V
V
正直流电源电压
(参考GND)
(参考VEE )
6.0
12.0
负直流电源电压,输出(参考
GND )
模拟输入电压
– 6.0
VEE
GND
VCC
VCC
1.2
数字输入电压(参考GND)
在开关的静态或动态电压
GND
VIO *
TA
工作温度范围,所有封装类型
输入的上升/下降时间
(通道选择或使能输入)
– 55
0
0
0
+ 125
1000
500
400
_
C
ns
TR , TF
VCC = 2.0 V
VCC = 4.5 V
VCC = 6.0 V
*对于压降大于1.2V开关更大(开关) , VCC过大电流可能
绘制;即,电流从开关可同时含有VCC和开关的输入组件。该
该设备的可靠性将受到影响,除非最大额定值超出。
高速CMOS逻辑数据
DL129 - 第六版
3
摩托罗拉
MC54 / 74HC4051 MC74HC4052 MC54 / 74HC4053
直流特性 - 数码节
(电压参考GND ), VEE = GND ,除非另有说明
符号
VIH
参数
最低高电平输入电压,
通道选择或使能输入
最大低电平输入电压,
通道选择或使能输入
最大输入漏电流,
通道选择或使能输入
最大静态电源
电流(每包)
条件
罗恩=每规格
VCC
V
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
6.0
保证限额
-55 25℃
1.50
3.15
4.20
0.3
0.9
1.2
±
0.1
≤85°C
1.50
3.15
4.20
0.3
0.9
1.2
±
1.0
≤125°C
1.50
3.15
4.20
0.3
0.9
1.2
±
1.0
单位
V
VIL
罗恩=每规格
V
IIN
ICC
VIN = VCC和GND ,
VEE = - 6.0 V
通道选择,并启用
VIS = VCC或GND ; VEE = GND
VIO = 0 V
VEE = - 6.0
A
A
6.0
6.0
2
8
20
80
40
160
注:关于典型参数值可以在摩托罗拉的高速CMOS数据手册( DL129 / D)的第2章中找到。
直流特性 - 模拟部分
保证限额
符号
罗恩
参数
最大“开”电阻
条件
VIN = VIL或VIH ; VIS = VCC到
VEE ; IS
≤
2.0毫安
(图1,图2)
VIN = VIL或VIH ; VIS = VCC或
VEE (终点) ; IS
≤
2.0毫安
(图1,图2)
R
on
在“ON”的最大区别
任意两点间的电阻
通道在同一个包
最大断道泄漏
当前,任何一个频道
最大断通道HC4051
漏电流,
HC4052
公共信道
HC4053
离子
最大导通通道HC4051
漏电流,
HC4052
通道到通道
HC4053
VIN = VIL或VIH ;
VIS = 1/2( VCC - VEE ) ;
IS
≤
2.0毫安
VIN = VIL或VIH ;
VIO = VCC - VEE ;
开关(图3 )
VIN = VIL或VIH ;
VIO = VCC - VEE ;
开关关闭(图4 )
VIN = VIL或VIH ;
交换机到交换机=
VCC - VEE ; (图5)
VCC
4.5
4.5
6.0
4.5
4.5
6.0
4.5
4.5
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
VEE
0.0
– 4.5
– 6.0
0.0
– 4.5
– 6.0
0.0
– 4.5
– 6.0
– 6.0
– 6.0
– 6.0
– 6.0
– 6.0
– 6.0
– 6.0
-55 25℃
190
120
100
150
100
80
30
12
10
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
≤85°C
240
150
125
190
125
100
35
15
12
0.5
2.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
≤125°C
280
170
140
230
140
115
40
18
14
1.0
4.0
2.0
2.0
4.0
2.0
2.0
A
单位
IOFF
A
摩托罗拉
4
高速CMOS逻辑数据
DL129 - 第六版
MC54 / 74HC4051 MC74HC4052 MC54 / 74HC4053
AC特性
( CL = 50 pF的输入TR = TF = 6纳秒)
符号
tPLH的,
的TPH1
tPLH的,
的TPH1
tPLZ ,
tPHZ
tpZL ,
tpZH
CIN
CI / O
参数
最大传输延迟,通道选择模拟输出
(图9 )
最大传输延迟,模拟输入到模拟输出
(图10 )
最大传输延迟,使模拟输出
(图11)
最大传输延迟,使模拟输出
(图11)
最大输入电容,通道选择或使能输入
最大电容
(所有的开关关闭)
模拟量I / O
常见的O / I : HC4051
HC4052
HC4053
穿心
VCC
V
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
保证限额
-55 25℃
370
74
63
60
12
10
290
58
49
345
69
59
10
35
130
80
50
1.0
≤85°C
465
93
79
75
15
13
364
73
62
435
87
74
10
35
130
80
50
1.0
≤125°C
550
110
94
90
18
15
430
86
73
515
103
87
10
35
130
80
50
1.0
单位
ns
ns
ns
ns
pF
pF
注:对于传播延迟与其他负载50 pF的,并在典型参数值的信息,请参阅摩托罗拉高的第2章
高速CMOS数据手册( DL129 / D) 。
典型的25°C , VCC = 5.0 V , VEE = 0V
CPD
功率耗散电容(图13) *
HC4051
HC4052
HC4053
45
80
45
pF
*用于确定无负载的动态功耗: PD = CPD VCC 2 F + ICC VCC 。对于负载的考虑,见第2章
摩托罗拉高速CMOS数据手册( DL129 / D) 。
高速CMOS逻辑数据
DL129 - 第六版
5
摩托罗拉
摩托罗拉
半导体技术资料
模拟多路复用器/
多路解复用器
MC54/74HC4051
MC74HC4052
MC54/74HC4053
高性能硅栅CMOS
在MC54 / 74HC4051 , MC74HC4052和MC54 / 74HC4053利用sili-
CON-栅CMOS技术来实现快速的传播延迟,低开
电阻,和低的截止漏电流。这些模拟多路复用器/
多路分用器控制模拟电压横跨完整,可能会发生变化
电源电压范围(从VCC VEE ) 。
该HC4051 , HC4052和HC4053是相同的引脚排列的
金属门MC14051B , MC14052B和MC14053B 。信道选择
输入决定哪个模拟输入/输出中的一个要被连接的,
通过一个模拟开关,向共同的输出/输入的装置。当
使能引脚为高电平时,所有的模拟开关被关闭。
信道选择和启用输入与标准兼容
CMOS输出;与上拉电阻他们与LSTTL兼容
输出。
这些装置已经被设计为使得导通电阻(罗恩)是
更线性的输入电压高于金属栅CMOS模拟罗恩
开关。
对于信道选择锁存器复用器/解复用器,见
HC4351 , HC4352和HC4353 。
快速交换和传播速度
交换机之间的低串扰
所有输入/输出保护二极管
模拟电源电压范围( VCC - VEE )= 2.0 12.0 V
数字(控制)电源电压范围( VCC - GND )= 2.0 6.0 V
改进的线性度和低导通电阻比金属栅
同行
低噪音
符合JEDEC标准号7A的要求
芯片的复杂性: HC4051 - 184场效应管或46个等效门
HC4052 - 168场效应管或42个等效门
HC4053 - 156场效应管或39个等效门
逻辑图
MC54/74HC4051
单极, 8位加共关闭
X0
14
X1
15
X2
类似物
12
多路复用器/
输入/ X3
1
多路解复用器
产出X4
5
X5
2
X6
4
X7
11
A
通道
10
B
SELECT
9
输入
C
6
启用
PIN 16 = VCC
PIN 7 = VEE
PIN 8 = GND
13
16
1
后缀
陶瓷封装
CASE 620-10
16
1
SUF科幻X
塑料包装
CASE 648-08
后缀
SOIC封装
CASE 751B -05
DW后缀
SOIC封装
CASE 751G -02
DT后缀
TSSOP封装
CASE 948F -01
16
1
16
1
16
1
订购信息
MC54HCXXXXJ
MC74HCXXXXN
MC74HCXXXXD
MC74HCXXXXDW
MC74HCXXXXDT
陶瓷的
塑料
SOIC
SOIC宽
TSSOP
功能表 - MC54 / 74HC4051
控制输入
启用
L
L
L
L
L
L
L
L
H
C
L
L
L
L
H
H
H
H
X
SELECT
B
A
L
L
H
H
L
L
H
H
X
L
H
L
H
L
H
L
H
X
在通道
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
无
X =无关
C
9
3
X
常见
输出/
输入
引脚说明: MC54 / 74HC4051
( TOP VIEW )
VCC
16
X2
15
X1
14
X0
13
X3
12
A
11
B
10
1
X4
10/95
2
X6
3
X
4
X7
5
X5
6
7
8
GND
VEE启用
摩托罗拉公司1995年
1
第七版
MC54 / 74HC4051 MC74HC4052 MC54 / 74HC4053
功能表 - MC74HC4052
逻辑图
MC74HC4052
双杆, 4位加共关闭
X0
14
X1
15
X2
11
X3
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
1
5
2
4
10
9
6
12
控制输入
SELECT
启用
L
L
L
L
H
X =无关
B
L
L
H
H
X
A
L
H
L
H
X
在通道
Y0
Y1
Y2
Y3
无
X0
X1
X2
X3
x开关
13
X
常见
输出/输入
类似物
输入/输出
Y开关
3
Y
引脚说明: MC74HC4052
( TOP VIEW )
PIN 16 = VCC
PIN 7 = VEE
PIN 8 = GND
VCC
16
X2
15
X1
14
X
13
X0
12
X3
11
A
10
B
9
信道选择
输入
启用
1
Y0
2
Y2
3
Y
4
Y3
5
Y1
6
7
VEE启用
8
GND
功能表 - MC54 / 74HC4053
逻辑图
MC54/74HC4053
三重单极双位加共关闭
X0
13
X1
Y0
1
Y1
Z0
3
Z1
A
10
信道选择
B
输入
9
C
6
启用
11
5
2
12
14
控制输入
启用
L
L
L
L
L
L
L
L
H
SELECT
C
B
A
L
L
L
L
H
H
H
H
X
L
L
H
H
L
L
H
H
X
L
H
L
H
L
H
L
H
X
在通道
Z0
Z0
Z0
Z0
Z1
Z1
Z1
Z1
Y0
Y0
Y1
Y1
Y0
Y0
Y1
Y1
无
X0
X1
X0
X1
X0
X1
X0
X1
x开关
X
类似物
输入/输出
Y开关
15
Y
常见
输出/输入
z开关
4
Z
X =无关
PIN 16 = VCC
PIN 7 = VEE
PIN 8 = GND
引脚说明: MC54 / 74HC4053
( TOP VIEW )
VCC
16
Y
15
X
14
X1
13
X0
12
A
11
B
10
C
9
注:该设备允许每个开关独立控制。
通道选择输入A控制X -开关,输入B控制
Y-开关和输入C控制的Z开关
1
Y1
2
Y0
3
Z1
4
Z
5
Z0
6
7
VEE启用
8
GND
摩托罗拉
2
高速CMOS逻辑数据
DL129 - 第六版
最大额定值*
符号
VCC
VEE
VIS
VIN
I
参数
价值
单位
V
V
V
V
正直流电源电压
(参考GND)
(参考VEE )
- 0.5 + 7.0
- 0.5 + 14.0
- 7.0 + 5.0
VEE - 0.5
VCC + 0.5
±
25
750
500
450
负直流电源电压(参考GND)
模拟输入电压
数字输入电压(参考GND)
直流电流,流入或流出的任何引脚
- 0.5 VCC + 0.5
mA
PD
功率消耗在静止空气中,塑料或陶瓷DIP
SOIC封装
TSSOP封装
存储温度范围
mW
TSTG
TL
- 65至+ 150
260
300
MC54 / 74HC4051 MC74HC4052 MC54 / 74HC4053
该器件包含保护
电路,以防止损坏
由于高静电压或电
场。但是,必须注意事项
要注意避免的任何应用程序
电压比额定最大高
电压,这种高阻抗税务局局长
CUIT 。为了正常工作, Vin和
Vout的应该限制于
范围GND (VIN或Vout)外部VCC 。
未使用的输入必须始终
绑定到适当的逻辑电
电平(例如, GND或VCC) 。
未使用的输出必须悬空。
v
v
_
C
_
C
焊接温度1毫米的表壳,持续10秒
塑料DIP , SOIC和TSSOP封装
陶瓷DIP
*最大额定值超出这可能会损坏设备的价值。
功能操作应仅限于推荐工作条件。
降额 - 塑料DIP : - 10毫瓦/
_
C来自65
_
到125
_
C
陶瓷DIP : - 10毫瓦/
_
c从100
_
到125
_
C
SOIC封装: - 7毫瓦/
_
C来自65
_
到125
_
C
TSSOP封装: - 6.1毫瓦/
_
C来自65
_
到125
_
C
对于高频率或高负载事项,请参阅摩托罗拉高速CMOS数据手册( DL129 / D)的第2章。
推荐工作条件
符号
VCC
VEE
VIS
VIN
参数
民
2.0
2.0
最大
单位
V
V
V
V
V
正直流电源电压
(参考GND)
(参考VEE )
6.0
12.0
负直流电源电压,输出(参考
GND )
模拟输入电压
– 6.0
VEE
GND
VCC
VCC
1.2
数字输入电压(参考GND)
在开关的静态或动态电压
GND
VIO *
TA
工作温度范围,所有封装类型
输入的上升/下降时间
(通道选择或使能输入)
– 55
0
0
0
+ 125
1000
500
400
_
C
ns
TR , TF
VCC = 2.0 V
VCC = 4.5 V
VCC = 6.0 V
*对于压降大于1.2V开关更大(开关) , VCC过大电流可能
绘制;即,电流从开关可同时含有VCC和开关的输入组件。该
该设备的可靠性将受到影响,除非最大额定值超出。
高速CMOS逻辑数据
DL129 - 第六版
3
摩托罗拉
MC54 / 74HC4051 MC74HC4052 MC54 / 74HC4053
直流特性 - 数码节
(电压参考GND ), VEE = GND ,除非另有说明
符号
VIH
参数
最低高电平输入电压,
通道选择或使能输入
最大低电平输入电压,
通道选择或使能输入
最大输入漏电流,
通道选择或使能输入
最大静态电源
电流(每包)
条件
罗恩=每规格
VCC
V
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
6.0
保证限额
-55 25℃
1.50
3.15
4.20
0.3
0.9
1.2
±
0.1
≤85°C
1.50
3.15
4.20
0.3
0.9
1.2
±
1.0
≤125°C
1.50
3.15
4.20
0.3
0.9
1.2
±
1.0
单位
V
VIL
罗恩=每规格
V
IIN
ICC
VIN = VCC和GND ,
VEE = - 6.0 V
通道选择,并启用
VIS = VCC或GND ; VEE = GND
VIO = 0 V
VEE = - 6.0
A
A
6.0
6.0
2
8
20
80
40
160
注:关于典型参数值可以在摩托罗拉的高速CMOS数据手册( DL129 / D)的第2章中找到。
直流特性 - 模拟部分
保证限额
符号
罗恩
参数
最大“开”电阻
条件
VIN = VIL或VIH ; VIS = VCC到
VEE ; IS
≤
2.0毫安
(图1,图2)
VIN = VIL或VIH ; VIS = VCC或
VEE (终点) ; IS
≤
2.0毫安
(图1,图2)
R
on
在“ON”的最大区别
任意两点间的电阻
通道在同一个包
最大断道泄漏
当前,任何一个频道
最大断通道HC4051
漏电流,
HC4052
公共信道
HC4053
离子
最大导通通道HC4051
漏电流,
HC4052
通道到通道
HC4053
VIN = VIL或VIH ;
VIS = 1/2( VCC - VEE ) ;
IS
≤
2.0毫安
VIN = VIL或VIH ;
VIO = VCC - VEE ;
开关(图3 )
VIN = VIL或VIH ;
VIO = VCC - VEE ;
开关关闭(图4 )
VIN = VIL或VIH ;
交换机到交换机=
VCC - VEE ; (图5)
VCC
4.5
4.5
6.0
4.5
4.5
6.0
4.5
4.5
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
VEE
0.0
– 4.5
– 6.0
0.0
– 4.5
– 6.0
0.0
– 4.5
– 6.0
– 6.0
– 6.0
– 6.0
– 6.0
– 6.0
– 6.0
– 6.0
-55 25℃
190
120
100
150
100
80
30
12
10
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
≤85°C
240
150
125
190
125
100
35
15
12
0.5
2.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
≤125°C
280
170
140
230
140
115
40
18
14
1.0
4.0
2.0
2.0
4.0
2.0
2.0
A
单位
IOFF
A
摩托罗拉
4
高速CMOS逻辑数据
DL129 - 第六版
MC54 / 74HC4051 MC74HC4052 MC54 / 74HC4053
AC特性
( CL = 50 pF的输入TR = TF = 6纳秒)
符号
tPLH的,
的TPH1
tPLH的,
的TPH1
tPLZ ,
tPHZ
tpZL ,
tpZH
CIN
CI / O
参数
最大传输延迟,通道选择模拟输出
(图9 )
最大传输延迟,模拟输入到模拟输出
(图10 )
最大传输延迟,使模拟输出
(图11)
最大传输延迟,使模拟输出
(图11)
最大输入电容,通道选择或使能输入
最大电容
(所有的开关关闭)
模拟量I / O
常见的O / I : HC4051
HC4052
HC4053
穿心
VCC
V
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
保证限额
-55 25℃
370
74
63
60
12
10
290
58
49
345
69
59
10
35
130
80
50
1.0
≤85°C
465
93
79
75
15
13
364
73
62
435
87
74
10
35
130
80
50
1.0
≤125°C
550
110
94
90
18
15
430
86
73
515
103
87
10
35
130
80
50
1.0
单位
ns
ns
ns
ns
pF
pF
注:对于传播延迟与其他负载50 pF的,并在典型参数值的信息,请参阅摩托罗拉高的第2章
高速CMOS数据手册( DL129 / D) 。
典型的25°C , VCC = 5.0 V , VEE = 0V
CPD
功率耗散电容(图13) *
HC4051
HC4052
HC4053
45
80
45
pF
*用于确定无负载的动态功耗: PD = CPD VCC 2 F + ICC VCC 。对于负载的考虑,见第2章
摩托罗拉高速CMOS数据手册( DL129 / D) 。
高速CMOS逻辑数据
DL129 - 第六版
5
摩托罗拉
摩托罗拉
半导体技术资料
模拟多路复用器/
多路解复用器
MC54/74HC4051
MC74HC4052
MC54/74HC4053
高性能硅栅CMOS
在MC54 / 74HC4051 , MC74HC4052和MC54 / 74HC4053利用sili-
CON-栅CMOS技术来实现快速的传播延迟,低开
电阻,和低的截止漏电流。这些模拟多路复用器/
多路分用器控制模拟电压横跨完整,可能会发生变化
电源电压范围(从VCC VEE ) 。
该HC4051 , HC4052和HC4053是相同的引脚排列的
金属门MC14051B , MC14052B和MC14053B 。信道选择
输入决定哪个模拟输入/输出中的一个要被连接的,
通过一个模拟开关,向共同的输出/输入的装置。当
使能引脚为高电平时,所有的模拟开关被关闭。
信道选择和启用输入与标准兼容
CMOS输出;与上拉电阻他们与LSTTL兼容
输出。
这些装置已经被设计为使得导通电阻(罗恩)是
更线性的输入电压高于金属栅CMOS模拟罗恩
开关。
对于信道选择锁存器复用器/解复用器,见
HC4351 , HC4352和HC4353 。
快速交换和传播速度
交换机之间的低串扰
所有输入/输出保护二极管
模拟电源电压范围( VCC - VEE )= 2.0 12.0 V
数字(控制)电源电压范围( VCC - GND )= 2.0 6.0 V
改进的线性度和低导通电阻比金属栅
同行
低噪音
符合JEDEC标准号7A的要求
芯片的复杂性: HC4051 - 184场效应管或46个等效门
HC4052 - 168场效应管或42个等效门
HC4053 - 156场效应管或39个等效门
逻辑图
MC54/74HC4051
单极, 8位加共关闭
X0
14
X1
15
X2
类似物
12
多路复用器/
输入/ X3
1
多路解复用器
产出X4
5
X5
2
X6
4
X7
11
A
通道
10
B
SELECT
9
输入
C
6
启用
PIN 16 = VCC
PIN 7 = VEE
PIN 8 = GND
13
16
1
后缀
陶瓷封装
CASE 620-10
16
1
SUF科幻X
塑料包装
CASE 648-08
后缀
SOIC封装
CASE 751B -05
DW后缀
SOIC封装
CASE 751G -02
DT后缀
TSSOP封装
CASE 948F -01
16
1
16
1
16
1
订购信息
MC54HCXXXXJ
MC74HCXXXXN
MC74HCXXXXD
MC74HCXXXXDW
MC74HCXXXXDT
陶瓷的
塑料
SOIC
SOIC宽
TSSOP
功能表 - MC54 / 74HC4051
控制输入
启用
L
L
L
L
L
L
L
L
H
C
L
L
L
L
H
H
H
H
X
SELECT
B
A
L
L
H
H
L
L
H
H
X
L
H
L
H
L
H
L
H
X
在通道
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
无
X =无关
C
9
3
X
常见
输出/
输入
引脚说明: MC54 / 74HC4051
( TOP VIEW )
VCC
16
X2
15
X1
14
X0
13
X3
12
A
11
B
10
1
X4
10/95
2
X6
3
X
4
X7
5
X5
6
7
8
GND
VEE启用
摩托罗拉公司1995年
1
第七版
MC54 / 74HC4051 MC74HC4052 MC54 / 74HC4053
功能表 - MC74HC4052
逻辑图
MC74HC4052
双杆, 4位加共关闭
X0
14
X1
15
X2
11
X3
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
1
5
2
4
10
9
6
12
控制输入
SELECT
启用
L
L
L
L
H
X =无关
B
L
L
H
H
X
A
L
H
L
H
X
在通道
Y0
Y1
Y2
Y3
无
X0
X1
X2
X3
x开关
13
X
常见
输出/输入
类似物
输入/输出
Y开关
3
Y
引脚说明: MC74HC4052
( TOP VIEW )
PIN 16 = VCC
PIN 7 = VEE
PIN 8 = GND
VCC
16
X2
15
X1
14
X
13
X0
12
X3
11
A
10
B
9
信道选择
输入
启用
1
Y0
2
Y2
3
Y
4
Y3
5
Y1
6
7
VEE启用
8
GND
功能表 - MC54 / 74HC4053
逻辑图
MC54/74HC4053
三重单极双位加共关闭
X0
13
X1
Y0
1
Y1
Z0
3
Z1
A
10
信道选择
B
输入
9
C
6
启用
11
5
2
12
14
控制输入
启用
L
L
L
L
L
L
L
L
H
SELECT
C
B
A
L
L
L
L
H
H
H
H
X
L
L
H
H
L
L
H
H
X
L
H
L
H
L
H
L
H
X
在通道
Z0
Z0
Z0
Z0
Z1
Z1
Z1
Z1
Y0
Y0
Y1
Y1
Y0
Y0
Y1
Y1
无
X0
X1
X0
X1
X0
X1
X0
X1
x开关
X
类似物
输入/输出
Y开关
15
Y
常见
输出/输入
z开关
4
Z
X =无关
PIN 16 = VCC
PIN 7 = VEE
PIN 8 = GND
引脚说明: MC54 / 74HC4053
( TOP VIEW )
VCC
16
Y
15
X
14
X1
13
X0
12
A
11
B
10
C
9
注:该设备允许每个开关独立控制。
通道选择输入A控制X -开关,输入B控制
Y-开关和输入C控制的Z开关
1
Y1
2
Y0
3
Z1
4
Z
5
Z0
6
7
VEE启用
8
GND
摩托罗拉
2
高速CMOS逻辑数据
DL129 - 第六版
最大额定值*
符号
VCC
VEE
VIS
VIN
I
参数
价值
单位
V
V
V
V
正直流电源电压
(参考GND)
(参考VEE )
- 0.5 + 7.0
- 0.5 + 14.0
- 7.0 + 5.0
VEE - 0.5
VCC + 0.5
±
25
750
500
450
负直流电源电压(参考GND)
模拟输入电压
数字输入电压(参考GND)
直流电流,流入或流出的任何引脚
- 0.5 VCC + 0.5
mA
PD
功率消耗在静止空气中,塑料或陶瓷DIP
SOIC封装
TSSOP封装
存储温度范围
mW
TSTG
TL
- 65至+ 150
260
300
MC54 / 74HC4051 MC74HC4052 MC54 / 74HC4053
该器件包含保护
电路,以防止损坏
由于高静电压或电
场。但是,必须注意事项
要注意避免的任何应用程序
电压比额定最大高
电压,这种高阻抗税务局局长
CUIT 。为了正常工作, Vin和
Vout的应该限制于
范围GND (VIN或Vout)外部VCC 。
未使用的输入必须始终
绑定到适当的逻辑电
电平(例如, GND或VCC) 。
未使用的输出必须悬空。
v
v
_
C
_
C
焊接温度1毫米的表壳,持续10秒
塑料DIP , SOIC和TSSOP封装
陶瓷DIP
*最大额定值超出这可能会损坏设备的价值。
功能操作应仅限于推荐工作条件。
降额 - 塑料DIP : - 10毫瓦/
_
C来自65
_
到125
_
C
陶瓷DIP : - 10毫瓦/
_
c从100
_
到125
_
C
SOIC封装: - 7毫瓦/
_
C来自65
_
到125
_
C
TSSOP封装: - 6.1毫瓦/
_
C来自65
_
到125
_
C
对于高频率或高负载事项,请参阅摩托罗拉高速CMOS数据手册( DL129 / D)的第2章。
推荐工作条件
符号
VCC
VEE
VIS
VIN
参数
民
2.0
2.0
最大
单位
V
V
V
V
V
正直流电源电压
(参考GND)
(参考VEE )
6.0
12.0
负直流电源电压,输出(参考
GND )
模拟输入电压
– 6.0
VEE
GND
VCC
VCC
1.2
数字输入电压(参考GND)
在开关的静态或动态电压
GND
VIO *
TA
工作温度范围,所有封装类型
输入的上升/下降时间
(通道选择或使能输入)
– 55
0
0
0
+ 125
1000
500
400
_
C
ns
TR , TF
VCC = 2.0 V
VCC = 4.5 V
VCC = 6.0 V
*对于压降大于1.2V开关更大(开关) , VCC过大电流可能
绘制;即,电流从开关可同时含有VCC和开关的输入组件。该
该设备的可靠性将受到影响,除非最大额定值超出。
高速CMOS逻辑数据
DL129 - 第六版
3
摩托罗拉
MC54 / 74HC4051 MC74HC4052 MC54 / 74HC4053
直流特性 - 数码节
(电压参考GND ), VEE = GND ,除非另有说明
符号
VIH
参数
最低高电平输入电压,
通道选择或使能输入
最大低电平输入电压,
通道选择或使能输入
最大输入漏电流,
通道选择或使能输入
最大静态电源
电流(每包)
条件
罗恩=每规格
VCC
V
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
6.0
保证限额
-55 25℃
1.50
3.15
4.20
0.3
0.9
1.2
±
0.1
≤85°C
1.50
3.15
4.20
0.3
0.9
1.2
±
1.0
≤125°C
1.50
3.15
4.20
0.3
0.9
1.2
±
1.0
单位
V
VIL
罗恩=每规格
V
IIN
ICC
VIN = VCC和GND ,
VEE = - 6.0 V
通道选择,并启用
VIS = VCC或GND ; VEE = GND
VIO = 0 V
VEE = - 6.0
A
A
6.0
6.0
2
8
20
80
40
160
注:关于典型参数值可以在摩托罗拉的高速CMOS数据手册( DL129 / D)的第2章中找到。
直流特性 - 模拟部分
保证限额
符号
罗恩
参数
最大“开”电阻
条件
VIN = VIL或VIH ; VIS = VCC到
VEE ; IS
≤
2.0毫安
(图1,图2)
VIN = VIL或VIH ; VIS = VCC或
VEE (终点) ; IS
≤
2.0毫安
(图1,图2)
R
on
在“ON”的最大区别
任意两点间的电阻
通道在同一个包
最大断道泄漏
当前,任何一个频道
最大断通道HC4051
漏电流,
HC4052
公共信道
HC4053
离子
最大导通通道HC4051
漏电流,
HC4052
通道到通道
HC4053
VIN = VIL或VIH ;
VIS = 1/2( VCC - VEE ) ;
IS
≤
2.0毫安
VIN = VIL或VIH ;
VIO = VCC - VEE ;
开关(图3 )
VIN = VIL或VIH ;
VIO = VCC - VEE ;
开关关闭(图4 )
VIN = VIL或VIH ;
交换机到交换机=
VCC - VEE ; (图5)
VCC
4.5
4.5
6.0
4.5
4.5
6.0
4.5
4.5
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
VEE
0.0
– 4.5
– 6.0
0.0
– 4.5
– 6.0
0.0
– 4.5
– 6.0
– 6.0
– 6.0
– 6.0
– 6.0
– 6.0
– 6.0
– 6.0
-55 25℃
190
120
100
150
100
80
30
12
10
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
≤85°C
240
150
125
190
125
100
35
15
12
0.5
2.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
≤125°C
280
170
140
230
140
115
40
18
14
1.0
4.0
2.0
2.0
4.0
2.0
2.0
A
单位
IOFF
A
摩托罗拉
4
高速CMOS逻辑数据
DL129 - 第六版
MC54 / 74HC4051 MC74HC4052 MC54 / 74HC4053
AC特性
( CL = 50 pF的输入TR = TF = 6纳秒)
符号
tPLH的,
的TPH1
tPLH的,
的TPH1
tPLZ ,
tPHZ
tpZL ,
tpZH
CIN
CI / O
参数
最大传输延迟,通道选择模拟输出
(图9 )
最大传输延迟,模拟输入到模拟输出
(图10 )
最大传输延迟,使模拟输出
(图11)
最大传输延迟,使模拟输出
(图11)
最大输入电容,通道选择或使能输入
最大电容
(所有的开关关闭)
模拟量I / O
常见的O / I : HC4051
HC4052
HC4053
穿心
VCC
V
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
保证限额
-55 25℃
370
74
63
60
12
10
290
58
49
345
69
59
10
35
130
80
50
1.0
≤85°C
465
93
79
75
15
13
364
73
62
435
87
74
10
35
130
80
50
1.0
≤125°C
550
110
94
90
18
15
430
86
73
515
103
87
10
35
130
80
50
1.0
单位
ns
ns
ns
ns
pF
pF
注:对于传播延迟与其他负载50 pF的,并在典型参数值的信息,请参阅摩托罗拉高的第2章
高速CMOS数据手册( DL129 / D) 。
典型的25°C , VCC = 5.0 V , VEE = 0V
CPD
功率耗散电容(图13) *
HC4051
HC4052
HC4053
45
80
45
pF
*用于确定无负载的动态功耗: PD = CPD VCC 2 F + ICC VCC 。对于负载的考虑,见第2章
摩托罗拉高速CMOS数据手册( DL129 / D) 。
高速CMOS逻辑数据
DL129 - 第六版
5
摩托罗拉