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SN74CB3Q3257
4位1 - OF- 2 FET复用器/解复用器
2.5 V / 3.3 V低压高带宽总线开关
SCDS135A - 2003年9月 - 修订2005年3月
特点
高带宽数据路径
(高达500 MHz
(1)
)
5 V容限I / O的设备加电或
断电
低而平坦的导通电阻(R
on
)
超过工作范围的特点
(r
on
= 4
典型值)
轨到轨开关上的数据I / O端口
- 0- 5 - V开关采用3.3 V V
CC
- 0- 3.3 - V开关采用2.5 V V
CC
双向数据流接近零
传播延迟
低输入/输出电容最小化
装载和信号失真
(C
io的(OFF)的
= 3.5 pF的典型值)
快速开关频率(f
OE
= 20 MHz的最大值)
有关性能的更多信息
在CB3Q家族的特征,指的是TI的应用
报告显示,
CBT -C , CB3T和CB3Q信号开关家庭,
文献编号SCDA008 。
DBQ , DGV ,或PW包装
( TOP VIEW )
(1)
数据和控制输入提供冲
钳位二极管
低功耗
(I
CC
= 0.7毫安典型值)
V
CC
经营范围为2.3 V至3.6 V
数据I / O的支持,以0 5 V信号电平
(0.8 V, 1.2 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V)
控制输入可以通过TTL驱动或
5 -V / 3.3 V CMOS输出
I
关闭
支持部分掉电模式
手术
闭锁性能超过100mA的每
JESD 78 , II类
ESD性能测试每JESD 22
- 2000 -V人体模型
( A114 -B , II级)
- 1000 -V带电器件模型( C101 )
同时支持数字和模拟
应用范围: USB接口,微分
信号接口,总线隔离,低失真
信号门
RGY包装
( TOP VIEW )
S
1B1
1B2
1A
2B1
2B2
2A
GND
2
3
4
5
6
7
8
15
14
13
12
11
10
9
1
S
1
16
V
CC
OE
4B1
4B2
4A
3B1
3B2
3A
16
15
OE
14
4B1
13
4B2
12
4A
11
3B1
10
3B2
1B1
1B2
1A
2B1
2B2
2A
2
3
4
5
6
7
8
9
GND
描述/订购信息
订购信息
T
A
QFN - RGY
-40 ° C至85°C
SSOP ( QSOP ) - DBQ
TSSOP - PW
TVSOP - DGV
(1)
包
(1)
磁带和卷轴
磁带和卷轴
磁带和卷轴
磁带和卷轴
订购型号
SN74CB3Q3257RGYR
SN74CB3Q3257DBQR
SN74CB3Q3257PWR
SN74CB3Q3257DGVR
顶部端标记
BU257
BU257
BU257
BU257
包装图纸,标准包装数量,热数据,符号和PCB设计指南可在
www.ti.com/sc/package 。
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并在得克萨斯州的关键应用程序使用
仪器的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合占德州条款规范
仪器标准保修。生产加工过程中不
不一定包括所有参数进行测试。
版权所有 2003-2005 ,德州仪器
3A
V
CC
SN74CB3Q3257
4位1 - OF- 2 FET复用器/解复用器
2.5 V / 3.3 V低压高带宽总线开关
SCDS135A - 2003年9月 - 修订2005年3月
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描述/订购信息(续)
该SN74CB3Q3257是利用电荷泵提升的栅极电压高带宽总线的FET开关
导通晶体管,从而提供一个低而平坦的导通电阻(R
on
) 。低而平坦的导通电阻允许
为最小的传播延迟,并支持轨到轨开关上的数据输入/输出(I / O)端口。该装置
还具有低的数据I / O电容,以减少电容性负载,并在数据总线上的信号失真。
专门设计用于支持高带宽应用时, SN74CB3Q3257提供优化
接口解决方案,非常适合于宽带通信,网络和数据密集型计算
系统。
该SN74CB3Q3257是一个4位的1 -的-2高速FET多路复用器/多路分解器具有单独的输出使能( OE)的
输入。的选择( S)输入端控制所述多路复用器/多路分解器的数据路径。当OE为低电平时,
多路复用器/多路分离器被使能,并在A端口被连接到B端口,并允许双向数据流
端口之间。当OE为高电平,多路复用器/多路分用器被禁用且高阻抗状态存在
A和B端口之间。
这个装置是用我的部分掉电应用完全指定
关闭
。在我
关闭
电路防止损坏
通过该装置的电流逆流时被断电。该器件具有上电期间关闭隔离。
为了确保上电或断电高阻抗状态, OE应当连接到V
CC
通过上拉
电阻器;该电阻的最小值由驾驶员的电流吸收能力来确定。
功能表
输入
OE
L
L
H
S
L
H
X
输入/输出
A
B1
B2
Z
功能
端口= B1口
端口= B2口
断开
2
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逻辑图(正逻辑)
4
1A
SW
3
SW
7
2A
SW
6
SW
9
SW
10
SW
12
4A
SW
13
SW
4B2
14
4B1
3B2
11
2B2
5
2B1
1B2
2
1B1
3A
3B1
1
S
15
OE
简化原理图,各FET开关( SW)的
A
V
CC
B
收费
泵
EN
(1)
(1) EN为施加在开关内部的使能信号。
3
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绝对最大额定值
(1)
在工作自由空气的温度范围内(除非另有说明)
民
V
CC
V
IN
V
I / O
I
IK
I
I / OK
I
IO
电源电压范围
控制输入电压范围
(2) (3)
开关I / O电压范围
(2) (3) (4)
控制输入钳位电流
I / O端口钳位电流
ON状态的开关电流
连续电流通过V
CC
或GND
包
(5)
DB包装
(5)
θ
JA
封装的热阻抗
DBQ包装
(5)
DGV
包
(5)
PW包
(5)
RGY包装
(6)
T
英镑
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
存储温度范围
–65
V
IN
& LT ; 0
V
I / O
& LT ; 0
–0.5
–0.5
–0.5
最大
4.6
7
7
–50
–50
±64
±100
73
82
90
120
108
39
150
°C
° C / W
单位
V
V
V
mA
mA
mA
mA
超越那些在"absolute最大ratings"上市的强调可能会造成永久性损坏设备。这些压力额定值
只,而根据"recommended操作指示的装置,在这些或超出任何其他条件的功能操作
conditions"是不是暗示。暴露于长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。
所有电压都是相对于地,除非另有规定。
如果输入和输出钳位电流额定值是所观察到的输入和输出电压额定值可能被超过。
V
I
和V
O
被用于表示为V的具体条件
I / O
.
封装的热阻抗的计算按照JESD 51-7 。
封装的热阻抗的计算按照JESD 51-5 。
推荐工作条件
(1)
民
V
CC
V
IH
V
IL
V
I / O
T
A
(1)
电源电压
高层次的控制输入电压
低级别的控制输入电压
数据输入/输出电压
工作自由空气的温度
V
CC
= 2.3 V至2.7 V
V
CC
= 2.7 V至3.6 V
V
CC
= 2.3 V至2.7 V
V
CC
= 2.7 V至3.6 V
2.3
1.7
2
0
0
0
–40
最大
3.6
5.5
5.5
0.7
0.8
5.5
85
单位
V
V
V
V
°C
该设备的所有未使用的控制输入必须在V举行
CC
或GND,以确保器件正常工作。请参阅TI申请报告,
慢或浮动CMOS输入的影响,
文献编号SCBA004 。
4
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电气特性
(1)
在推荐工作的自由空气的温度范围(除非另有说明)
参数
V
IK
I
IN
I
OZ (3)
I
关闭
I
CC
I
CC (4)
I
的CCD (5)
C
in
V
CC
= 3.6 V,
控制输入V
CC
= 3.6 V,
V
CC
= 3.6 V,
V
CC
= 0,
V
CC
= 3.6 V,
控制输入V
CC
= 3.6 V,
每个控制
输入
测试条件
I
I
= -18毫安
V
IN
= 0 5.5 V
V
O
= 0 5.5 V ,
V
I
= 0,
V
O
= 0 5.5 V ,
I
I / O
= 0,
打开或关闭,
一个输入为3 V ,
关闭,
V
IN
= V
CC
或GND
V
I
= 0
V
IN
= V
CC
或GND
其他输入在V
CC
或GND
0.3
2.5
V
I / O
= 5.5 V , 3.3 V或0
V
I / O
= 5.5 V , 3.3 V或0
V
I / O
= 5.5 V , 3.3 V或0
I
O
= 30毫安
I
O
= -15毫安
I
O
= 30毫安
I
O
= -15毫安
5.5
3.5
10.5
10.5
4
4
4
4
0.7
最小值典型值
(2)
最大
–1.8
±1
±1
1
1.5
30
0.35
3.5
7
5
13
13
8
9
6
8
单位
V
A
A
A
mA
A
毫安/
兆赫
pF
pF
pF
pF
V
CC
= 3.6 V , A和B的端口开放,
控制输入,50 %占空比开关
V
IN
= 5.5 V , 3.3 V或0
关闭,
V
IN
= V
CC
或GND ,
关闭,
V
IN
= V
CC
或GND ,
开机,
V
IN
= V
CC
或GND ,
V
I
= 0,
V
I
= 1.7 V,
V
I
= 0,
V
I
= 2.4 V,
控制输入V
CC
= 3.3 V,
一个端口
V
CC
= 3.3 V,
V
CC
= 3.3 V,
V
CC
= 3.3 V,
V
CC
= 2.3 V,
典型的V
CC
= 2.5 V
V
CC
= 3 V
C
io的(OFF)的
B端口
C
io的(上)
一个端口
B端口
r
(6)上
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
V
IN
我
IN
见控制输入。 V
I
, V
O
, I
I
和我
O
参阅数据引脚。
所有典型值是在V
CC
= 3.3V (除非另有说明)中,T
A
= 25°C.
对于I / O端口,参数我
OZ
包括输入漏电流。
这是增加的电源电流为每个输入的情况下在指定的TTL电平,而不是V
CC
或GND 。
此参数指定与单个控制输入的工作频率相关联的动态电源电流(见
图2)。
测得的由A和B端子之间在所指示的电流通过该开关上的电压降。导通电阻
由两个( A或B)端子的电压的降低来确定。
开关特性
在推荐工作的自由空气的温度范围内(除非另有说明) (见图3)
参数
f
OE
或f
S (1)
t
pd
(2)
从
(输入)
OE或S
A或B
S
S
OE
S
OE
TO
(输出)
A或B
B或A
A
B
A或B
B
A或B
V
CC
= 2.5 V
±
0.2 V
民
最大
10
0.12
1.5
1.5
1.5
1
1
6.5
6.5
6.5
6
6
V
CC
= 3.3 V
±
0.3 V
民
最大
20
0.2
1.5
1.5
1.5
1
1
5.5
5.5
5.5
6
6
单位
兆赫
ns
ns
ns
ns
t
概率pd (多个)
t
en
t
DIS
(1)
(2)
最大开关频率控制输入(V
O
& GT ; V
CC
, V
I
= 5 V ,R
L
≥
1 MΩ ,C
L
= 0).
传播延迟是典型的通态电阻,开关和所述特定网络连接编负载的所计算的RC时间常数
电容,当由一个理想电压源(零输出阻抗)驱动。
5