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MC74LVXT8051
模拟多路复用器/
多路解复用器
高性能硅栅CMOS
该MC74LVXT8051利用硅栅CMOS技术
实现快速的传播延迟,低导通电阻和低截止
漏电流。该模拟多路转换器/多路分用器控制
模拟电压穿越整个电源范围可能会有所不同
(从V
CC
到GND) 。
该LVXT8051是在引出线的高速HC4051A类似
和金属栅MC14051B 。信道选择输入决定
该模拟输入/输出中的一个是由装置被连接
的一个模拟开关的公共输出/输入。当Enable
引脚为高电平时,所有的模拟开关被关断。
信道选择和使能输入可以兼容
TTL型输入阈值。在这个输入保护电路
装置允许在输入过电压容限,使器件
被用作一个逻辑电平转换为3.0 V CMOS逻辑到5.0V
CMOS逻辑或1.8V CMOS逻辑3.0 V CMOS逻辑,而
工作在较高的电压电源。
该MC74LVXT8051输入结构时提供保护
电压为7.0 V的应用,而不管电源电压。这
允许要使用的MC74LVXT8051接口5.0 V的电路,以
3.0 V的电路。
这种设备已被设计为使得导通电阻(R
on
)是
更线性的输入电压除R
on
的金属栅CMOS模拟
开关。
特点
http://onsemi.com
记号
图表
16
SOIC16
后缀
CASE 751B
1
LVXT8051
AWLYWW
16
TSSOP16
DT后缀
CASE 948F
1
LVXT
8051
ALYW
16
SOEIAJ16
M后缀
CASE 966
1
LVXT8051
ALYW
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(V
CC
- GND )= 2.0 6.0 V
数字(控制)电源电压范围(V
CC
- 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
无铅包可用*
A
WL或L
Y
WW或W
=
=
=
=
大会地点
晶圆地段
YEAR
工作周
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2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, 2005年
1
2005年3月 - 第3版
出版订单号:
MC74LVXT8051/D
MC74LVXT8051
功能表 - MC74LVXT8051
控制输入
V
CC
16
X2
15
X1
14
X0
13
X3
12
A
11
B
10
C
9
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
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
1
X4
2
X6
3
X
4
X7
5
X5
6
7
8
GND
NC启用
引脚连接和
标记图
( TOP VIEW )
X =无关
X0
14
X1
15
X2
类似物
12
输入/ X3
产出X4
1
5
X5
2
X6
4
X7
11
A
通道
10
B
SELECT
9
输入
C
6
启用
13
3
多路复用器/
多路解复用器
X
常见
输出/
输入
引脚16 = V
CC
PIN 8 = GND
图1.逻辑图
单极, 8位加共关闭
订购信息
设备
MC74LVXT8051D
MC74LVXT8051DG
MC74LVXT8051DR2
MC74LVXT8051DR2G
MC74LVXT8051DTR2
MC74LVXT8051M
MC74LVXT8051MG
MC74LVXT8051MEL
MC74LVXT8051MELG
SOIC16
SOIC16
(无铅)
SOIC16
SOIC16
(无铅)
TSSOP16*
SOEIAJ16
SOEIAJ16
(无铅)
SOEIAJ16
SOEIAJ16
(无铅)
航运
48单位/铁
48单位/铁
2500磁带&卷轴
2500磁带&卷轴
2500磁带&卷轴
50单位/铁
50单位/铁
2000磁带&卷轴
2000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 。
*这个包本身是无铅。
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2
MC74LVXT8051
最大额定值
符号
V
CC
V
IS
V
in
I
参数
价值
单位
V
V
V
正直流电源电压
模拟输入电压
(参考GND)
- 0.5 + 7.0
- 0.5 V
CC
+ 0.5
- 0.5 V
CC
+ 0.5
20
500
450
数字输入电压(参考GND)
直流电流,流入或流出的任何引脚
功率消耗在静止空气中,
存储温度范围
mA
P
D
SOIC封装
TSSOP封装
mW
_C
_C
T
英镑
T
L
- 65至+ 150
260
焊接温度1毫米的表壳,持续10秒
最大额定值超出该设备损坏可能会发生这些值。最大额定值
施加到器件上的个别应力限值(未正常工作条件下),并且
同时无效。如果超出这些限制,设备功能操作不暗示,
可能会出现破坏和可靠性可能会受到影响。
降额 - SOIC封装: - 7毫瓦/ _C从65_至125_C
TSSOP封装: - 6.1毫瓦/ _C从65_至125_C
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
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。
推荐工作条件
符号
V
CC
V
IS
V
in
参数
2.0
0.0
最大
6.0
单位
V
V
V
V
正直流电源电压
模拟输入电压
(参考GND)
V
CC
V
CC
1.2
数字输入电压(参考GND)
在开关的静态或动态电压
GND
V
IO
*
T
A
工作温度范围,所有封装类型
– 55
+ 85
_C
t
r
, t
f
输入的上升/下降时间
(通道选择或使能输入)
V
CC
= 3.3 V
±
0.3 V
V
CC
= 5.0 V
±
0.5 V
NS / V
0
0
100
20
*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
CC
V
3.0
4.5
5.5
3.0
4.5
5.5
5.5
5.5
保证限额
-55 25℃
1.2
2.0
2.0
0.53
0.8
0.8
±
0.1
4
≤85°C
1.2
2.0
2.0
0.53
0.8
0.8
±
1.0
40
≤125°C
1.2
2.0
2.0
0.53
0.8
0.8
±
1.0
160
单位
V
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
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
R
on
=每规格
V
IL
R
on
=每规格
V
I
in
I
CC
V
in
= V
CC
或GND
通道选择,并启用
V
IS
= V
CC
或GND ; V
IO
= 0 V
mA
mA
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3
MC74LVXT8051
DC电气特性
模拟部分
保证限额
v
85_C
45
32
28
35
28
25
20
12
12
符号
R
on
参数
测试条件
V
CC
V
3.0
4.5
5.5
3.0
4.5
5.5
3.0
4.5
5.5
5.5
-55 25℃
40
30
25
30
25
20
v
125_C
50
37
30
40
35
30
25
15
15
单位
W
最大“开”电阻
V
in
= V
IL
或V
IH
V
IS
= V
CC
到GND
|I
S
|
v
10.0毫安(图1,图2)
V
in
= V
IL
或V
IH
V
IS
= V
CC
或GND (端点)
|I
S
|
v
10.0毫安(图1,图2)
DR
on
在“ON”的最大区别
任意两点间的电阻
通道在同一个包
V
in
= V
IL
或V
IH
V
IS
= 1/2 (V
CC
- GND )
|I
S
|
v
10.0毫安
15
8.0
8.0
W
I
关闭
最大断道泄漏
当前,任何一个频道
最大断通道
漏电流,
公共信道
最大导通通道
漏电流,
通道到通道
V
in
= V
IL
或V
IH
;
V
IO
= V
CC
或GND ;
开关(图3 )
V
in
= V
IL
或V
IH
;
V
IO
= V
CC
或GND ;
开关关闭(图4 )
0.1
0.5
1.0
mA
5.5
0.2
2.0
4.0
I
on
V
in
= V
IL
或V
IH
;
交换机到交换机=
V
CC
或GND ; (图5)
5.5
0.2
2.0
4.0
mA
AC特性
(C
L
= 50 pF的输入吨
r
= t
f
3 = NS)
符号
t
PLH
,
t
PHL
参数
最大传输延迟,通道选择模拟输出
(图9 )
V
CC
V
2.0
3.0
4.5
5.5
2.0
3.0
4.5
5.5
2.0
3.0
4.5
5.5
2.0
3.0
4.5
5.5
保证限额
-55 25℃
30
20
15
15
4.0
3.0
1.0
1.0
30
20
15
15
20
12
8.0
8.0
10
35
130
1.0
≤85°C
35
25
18
18
6.0
5.0
2.0
2.0
35
25
18
18
25
14
10
10
10
35
130
1.0
≤125°C
40
30
22
20
8.0
6.0
2.0
2.0
40
30
22
20
30
15
12
12
10
35
130
1.0
单位
ns
t
PLH
,
t
PHL
最大传输延迟,模拟输入到模拟输出
(图10 )
ns
t
PLZ
,
t
PHZ
最大传输延迟,使模拟输出
(图11)
ns
t
PZL
,
t
PZH
最大传输延迟,使模拟输出
(图11)
ns
C
in
C
I / O
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
COMMON O / I
穿心
pF
pF
典型的25°C ,V
CC
= 5.0 V
C
PD
功率耗散电容(图13) *
45
pF
*用于确定无负载的动态功耗:P
D
= C
PD
V
CC2
F +我
CC
V
CC
.
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4
MC74LVXT8051
额外的应用特性
( GND = 0V)
V
CC
V
限制*
25°C
单位
兆赫
3.0
4.5
5.5
3.0
4.5
5.5
3.0
4.5
5.5
3.0
4.5
5.5
3.0
4.5
5.5
3.0
4.5
5.5
3.0
4.5
5.5
80
80
80
50
50
50
37
37
37
25
105
135
35
145
190
50
50
50
60
60
60
%
3.0
4.5
5.5
0.10
0.08
0.05
dB
mV
PP
dB
符号
BW
参数
最大导通通道带宽或
最小f
宓我
频率
响应
(图6)
条件
f
in
= 1MHz的正弦波;调整F
in
电压获取
为0dBm吨
0分贝在V
OS
; I
增加F
in
频率,直到分贝仪
F
直到ü
M牛逼
读取-3dB ;
R
L
= 50W ,C
L
= 10pF的
f
in
=正弦波;调整F
in
电压获取为0dBm时
V
IS
f
in
= 10kHz时,R
L
= 600W ,C
L
= 50pF的
关通道穿心隔离
(图7)
f
in
= 1.0MHz的,R
L
= 50W ,C
L
= 10pF的
穿心噪声。通道选择
输入到通用I / O (图8 )
V
in
1MHz的方波(T
r
= t
f
= 3纳秒) ;调整R
L
at
设置这样我
S
= 0A;
启用= GND
R
L
= 600W ,C
L
= 50pF的
R
L
= 10千瓦,C
L
= 10pF的
任意两点间的串扰
开关(图12)
f
in
=正弦波;调整F
in
电压获取为0dBm时
V
IS
f
in
= 10kHz时,R
L
= 600W ,C
L
= 50pF的
f
in
= 1.0MHz的,R
L
= 50W ,C
L
= 10pF的
THD
总谐波失真
(图14)
f
in
= 1kHz时,R
L
= 10千瓦,C
L
= 50pF的
总谐波失真THD =
THD
来源
V
IS
= 2.0V
PP
正弦波
V
IS
= 4.0V
PP
正弦波
V
IS
= 5.0V
PP
正弦波
*没有测试极限。由设计决定,并经资格验证。
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5
MC74LVXT8051
模拟多路复用器/
多路解复用器
高性能硅栅CMOS
该MC74LVXT8051利用硅栅CMOS技术
实现快速的传播延迟,低导通电阻和低截止
漏电流。该模拟多路转换器/多路分用器控制
模拟电压穿越整个电源范围可能会有所不同
(在VCC和GND ) 。
该LVXT8051是在引出线的高速HC4051A类似
和金属栅MC14051B 。信道选择输入决定
该模拟输入/输出中的一个是由装置被连接
的一个模拟开关的公共输出/输入。当Enable
引脚为高电平时,所有的模拟开关被关断。
信道选择和使能输入可以兼容
TTL型输入阈值。在这个输入保护电路
装置允许在输入过电压容限,使器件
用作从3.0V CMOS逻辑电平转换至5.0V
CMOS逻辑或1.8V CMOS逻辑3.0V CMOS逻辑,而
工作在较高的电压电源。
该MC74LVXT8051输入结构时提供保护电压
高达7V被施加,而与电源电压无关。这允许
MC74LVXT8051到用于接口电路的5V至3V的电路。
这种设备已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模拟开关罗恩。
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16引脚SOIC
后缀
CASE 751B
16引脚TSSOP
DT后缀
CASE 948F
引脚连接和
标记图
( TOP VIEW )
VCC
16
X2
15
X1
14
X0
13
X3
12
A
11
B
10
C
9
1
X4
2
X6
3
X
4
X7
5
X5
6
7
NC启用
8
GND
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 - GND )= 2.0 6.0 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
逻辑图
MC74LVXT8051
单极, 8位加共关闭
X0
14
X1
15
X2
类似物
12
输入/ X3
产出X4
1
5
X5
2
X6
4
X7
11
A
通道
10
B
SELECT
9
输入
C
6
启用
13
有关详细的封装标识信息,请参阅标记
图一节本数据手册的第11页上。
功能表 - MC74LVXT8051
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
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X =无关
3
多路复用器/
多路解复用器
X
常见
输出/
输入
订购信息
设备
MC74LVXT8051D
MC74LVXT8051DR2
MC74LVXT8051DT
SOIC
SOIC
TSSOP
TSSOP
航运
48单位/铁
2500个/卷
96单位/铁
2500个/卷
PIN 16 = VCC
PIN 8 = GND
MC74LVXT8051DTR2
半导体元件工业有限责任公司1999年
1
2000年3月 - 第2版
出版订单号:
MC74LVXT8051/D
MC74LVXT8051
最大额定值*
符号
VCC
VIS
VIN
I
参数
价值
单位
V
V
V
正直流电源电压
模拟输入电压
(参考GND)
- 0.5 + 7.0
- 0.5 VCC + 0.5
- 0.5 VCC + 0.5
–20
500
450
数字输入电压(参考GND)
直流电流,流入或流出的任何引脚
功率消耗在静止空气中,
存储温度范围
mA
PD
SOIC封装
TSSOP封装
mW
TSTG
TL
- 65至+ 150
260
_
C
_
C
焊接温度1毫米的表壳,持续10秒
*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 - 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
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V CC) 。
未使用的输出必须悬空。
v
v
推荐工作条件
符号
VCC
VIS
VIN
参数
2.0
0.0
最大
6.0
单位
V
V
V
V
正直流电源电压
模拟输入电压
(参考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
– 55
+ 85
_
C
TR , TF
输入的上升/下降时间
(通道选择或使能输入)
VCC = 3.3 V
±
0.3 V
VCC = 5.0 V
±
0.5 V
NS / V
0
0
100
20
*对于压降开关大于1.2 V(交换机) , VCC过大电流可能
绘制;即,电流从开关可同时含有VCC和开关输入
组件。该设备的可靠性将受到影响,除非最大额定值是
超标。
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2
MC74LVXT8051
直流特性 - 数码节
(电压参考GND)
VCC
V
3.0
4.5
5.5
3.0
4.5
5.5
5.5
5.5
保证限额
-55 25℃
1.2
2.0
2.0
0.53
0.8
0.8
±
0.1
4
≤85°C
1.2
2.0
2.0
0.53
0.8
0.8
±
1.0
40
≤125°C
1.2
2.0
2.0
0.53
0.8
0.8
±
1.0
160
单位
V
符号
VIH
参数
最低高电平输入
电压,信道选择或
使能输入
最大低电平输入
电压,信道选择或
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
VIL
罗恩=每规格
V
IIN
ICC
VIN = VCC或GND
通道选择,并启用
VIS = VCC或GND ; VIO = 0 V
A
A
保证限额
符号
罗恩
参数
测试条件
VCC
V
3.0
4.5
5.5
3.0
4.5
5.5
3.0
4.5
5.5
5.5
- 55
25
_
C
40
30
25
30
25
20
DC电气特性
模拟部分
v
85
_
C
v
125
_
C
45
32
28
35
28
25
20
12
12
50
37
30
40
35
30
25
15
15
单位
最大“开”电阻
VIN = VIL或VIH
VIS = VCC和GND
| IS |
10.0毫安(图1,图2)
VIN = VIL或VIH
VIS = VCC或GND (端点)
| IS |
10.0毫安(图1,图2)
v
v
R
on
在“ON”的最大区别
任意两点间的电阻
通道在同一个包
IOFF
最大断道泄漏
当前,任何一个频道
最大断通道
漏电流,
公共信道
VIN = VIL或VIH
VIS = 1/2( VCC - GND )
| IS |
10.0毫安
VIN = VIL或VIH ;
VIO = VCC和GND ;
开关(图3 )
v
15
8.0
8.0
0.1
0.5
1.0
A
VIN = VIL或VIH ;
VIO = VCC和GND ;
开关关闭(图4 )
VIN = VIL或VIH ;
交换机到交换机=
VCC和GND ; (图5)
5.5
0.2
2.0
4.0
离子
最大导通通道
漏电流,
通道到通道
5.5
0.2
2.0
4.0
A
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3
MC74LVXT8051
AC特性
( CL = 50 pF的输入TR = TF = 3 NS )
符号
tPLH的,
的TPH1
参数
最大传输延迟,通道选择模拟输出
(图9 )
VCC
V
2.0
3.0
4.5
5.5
2.0
3.0
4.5
5.5
2.0
3.0
4.5
5.5
2.0
3.0
4.5
5.5
保证限额
-55 25℃
30
20
15
15
4.0
3.0
1.0
1.0
30
20
15
15
20
12
8.0
8.0
10
35
130
1.0
≤85°C
35
25
18
18
6.0
5.0
2.0
2.0
35
25
18
18
25
14
10
10
10
35
130
1.0
≤125°C
40
30
22
20
8.0
6.0
2.0
2.0
40
30
22
20
30
15
12
12
10
35
130
1.0
pF
单位
ns
tPLH的,
的TPH1
最大传输延迟,模拟输入到模拟输出
(图10 )
ns
tPLZ ,
tPHZ
最大传输延迟,使模拟输出
(图11)
ns
tpZL ,
tpZH
最大传输延迟,使模拟输出
(图11)
ns
CIN
CI / O
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
COMMON O / I
穿心
pF
pF
CPD
功率耗散电容(图13) *
典型的25°C , VCC = 5.0 V
45
*用于确定无负载的动态功耗: PD = C PD V CC 2 F + I CC V CC 。
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4
MC74LVXT8051
额外的应用特性
( GND = 0V)
VCC
V
限制*
25°C
单位
兆赫
3.0
4.5
5.5
3.0
4.5
5.5
3.0
4.5
5.5
3.0
4.5
5.5
3.0
4.5
5.5
3.0
4.5
5.5
3.0
4.5
5.5
80
80
80
–50
–50
–50
–37
–37
–37
25
105
135
35
145
190
–50
–50
–50
–60
–60
–60
%
3.0
4.5
5.5
0.10
0.08
0.05
dB
mVpp的
dB
符号
BW
参数
最大的同频带宽
或眯我
最低频率响应
F
R
(图6)
条件
鱼翅= 1MHz的正弦波;调整鳍片电压获取
为0dBm吨
0分贝在VOS ;我
增加散热片频率,直到分贝
F
直到ü
仪表读取-3dB ;
RL = 50Ω , CL = 10pF的
鱼翅=正弦波;调整鳍片电压,以获得为0dBm
在VIS
鱼翅= 10kHz时, RL = 600Ω , CL = 50pF的
关通道穿心隔离
(图7)
鱼翅= 1.0MHz的, RL = 50Ω , CL = 10pF的
穿心噪声。
通道选择输入到通用
I / O (图8 )
VIN
1MHz的方波( TR = TF = 3纳秒) ;调整RL
在设置使IS = 0A ;
启用= GND
RL = 600Ω , CL = 50pF的
RL = 10kΩ的, CL = 10pF的
任意两点间的串扰
开关(图12)
鱼翅=正弦波;调整鳍片电压,以获得为0dBm
在VIS
鱼翅= 10kHz时, RL = 600Ω , CL = 50pF的
鱼翅= 1.0MHz的, RL = 50Ω , CL = 10pF的
THD
总谐波失真
(图14)
鱼翅= 1kHz时, RL = 10kΩ的, CL = 50pF的
THD = THDmeasured - THDsource
VIS = 2.0VPP正弦波
VIS = 4.0VPP正弦波
VIS =为5.0VPP正弦波
*没有测试极限。由设计决定,并经资格验证。
40
罗恩,导通电阻(欧姆)
35
30
25
20
15
10
5
00
1.0
2.0
输入电压,输入电压(伏)
3.0
4.0
125°C
85°C
25°C
– 55°C
图1a。典型导通电阻, VCC = 3.0 V
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5
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