MC74HCT4851A
模拟多路复用器/
多路解复用器与
注入电流的影响
控制与LSTTL
兼容输入
汽车定制
该器件引脚兼容标准的HC4051和MC14051B
模拟复用器/解复用器设备,但功能注入电流的影响
控制权。这使得它们尤其适合于使用在汽车
应用电压超出正常逻辑电压为
常见的。
注入电流影响控制在允许残疾人模拟信号
输入通道超过电源电压范围,而不影响
在使能模拟信道的信号。这消除了对
外部二极管/电阻网络通常用来保持模拟
在电源电压范围内的信道的信号。
该器件采用低功耗硅栅CMOS技术。该
通道选择和启用输入与标准CMOS兼容
或LSTTL输出。
特点
16
16
1
PDIP16
SUF科幻X
CASE 648
MC74HCT4851AN
AWLYYWWG
1
16
16
1
SOIC16
后缀
CASE 751B
1
16
16
1
SOIC -16宽
DW后缀
CASE 751G
1
HCT4851A
AWLYWWG
HCT4851AG
AWLYWW
http://onsemi.com
记号
图表
注入电流交叉耦合比为1mV /毫安以下(见图4 )
引脚兼容, HC4051和MC14051B设备
电源电压范围(V
CC
GND )= 2.0 6.0 V
符合JEDEC标准号7A的要求
芯片的复杂性: 154场效应管或36个等效门
这些无铅器件*
16
16
1
TSSOP16
DT后缀
CASE 948F
1
A
=大会地点
WL ,L
=晶圆地段
YY, Y
=年
WW ,W =工作周
G或
G
= Pb-Free包装
(注:微球可在任一位置)
HCT48
51A
ALYWG
G
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的第10页上。
*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, 2009年
2009年11月
第1版
1
出版订单号:
MC74HCT4851A/D
MC74HCT4851A
最大额定值
符号
V
CC
V
in
I
P
D
参数
正直流电源电压
直流输入电压(任意引脚)
(参考GND)
(参考GND)
价值
-0.5 + 7.0
-0.5到V
CC
+ 0.5
$25
塑料DIP
SOIC封装
TSSOP封装
750
500
450
-65到+ 150
260
单位
V
V
mA
mW
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,V
in
和
V
OUT
应限制到
范围GND
v
(V
in
或V
OUT
)
v
V
CC
.
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V
CC
).
未使用的输出必须悬空。
直流电流,流入或流出的任何引脚
功率消耗在静止空气中,
T
英镑
T
L
存储温度范围
焊接温度1毫米的表壳,持续10秒
塑料DIP , SOIC和TSSOP封装
°C
°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
收视率而已。以上推荐工作条件的功能操作不暗示。
长期暴露在压力高于推荐的工作条件下可能影响器件
可靠性。
推荐工作条件
符号
V
CC
V
in
V
IO
*
T
A
t
r
, t
f
参数
正直流电源电压
直流输入电压(任意引脚)
(参考GND)
(参考GND)
民
2.0
GND
0.0
– 55
0
0
0
最大
6.0
V
CC
1.2
+ 125
1000
500
400
单位
V
V
V
°C
ns
在开关的静态或动态电压
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)
V
CC
= 2.0 V
V
CC
= 4.5 V
V
CC
= 6.0 V
*对于压降开关大于1.2 V(开关) ,过度V
CC
电流可以是
绘制;即,电流从开关可同时含有V
CC
并切换输入组件。该
该设备的可靠性将受到影响,除非最大额定值超出。
直流特性 - 数码节
(电压参考GND )V
EE
= GND ,除非另有说明
符号
V
IH
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
在数字引脚最大输入漏电流
(启用/ A / B / C )
最大静态电源电流
(每包)
条件
R
on
=每规格
V
CC
V
4.5
to
5.5
4.5
to
5.5
5.5
5.5
保证限额
55
至25℃
2.0
≤85°C
2.0
≤125°C
2.0
单位
V
V
IL
R
on
=每规格
0.8
0.8
0.8
V
I
in
I
CC
V
in
= V
CC
或GND
V
在(数字)
= V
CC
或GND
V
IN(模拟)
= GND
±
0.1
2.0
±
1.0
20
±
1.0
40
mA
mA
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