SN74LVC2G34
双缓冲门
www.ti.com
SCES359F - 2001年8月 - 修订2005年4月
特点
可以在德州仪器
采用NanoStar 和NanoFree 软件包
支持5 V V
CC
手术
输入接受电压为5.5 V
最大牛逼
pd
4.1 ns的电压为3.3 V
低功耗, 10 μA最大I
CC
24 mA输出驱动电压为3.3 V
典型的V
OLP
(输出地弹跳) < 0.8 V
在V
CC
= 3.3 V ,T
A
= 25 C
典型的V
OHV
(输出V
OH
冲) > 2 V
在V
CC
= 3.3 V ,T
A
= 25 C
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保护超过JESD 22
- 2000 -V人体模型( A114 -A )
- 200 -V机型号( A115 -A )
- 1000 -V带电器件模型( C101 )
DBV , DCK ,或DRL包装
( TOP VIEW )
1A
GND
2A
1
2
3
6
5
4
1Y
V
CC
2Y
是的,是的, YZA ,或YZP包装
(底视图)
2A
GND
1A
3 4
2 5
1 6
2Y
V
CC
1Y
描述/订购信息
这种双重缓冲门是专为1.65 V至5.5 -VV
CC
操作。该SN74LVC2G34执行布尔
函数Y = A的正逻辑。
采用NanoStar 和NanoFree 封装技术是IC封装概念的重大突破,采用了
模具作为包。
这个装置是用我的部分掉电应用完全指定
关闭
。在我
关闭
电路禁止输出,
防止有害的电流回流通过该装置,当它被断电。
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。
采用NanoStar , NanoFree是德州仪器的商标。
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 2001-2005德州仪器
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订购信息
T
A
包
(1)
采用NanoStar - WCSP ( DSBGA )
0.17毫米的小凸起 - YEA
NanoFree - WCSP ( DSBGA )
0.17毫米的小凸点 - YZA (无铅)
采用NanoStar - WCSP ( DSBGA )
0.23毫米大的凸起 - YEP
-40 ° C至85°C
NanoFree - WCSP ( DSBGA )
0.23毫米大的凸起 - YZP (无铅)
SOT ( SOT - 23 ) - DBV
SOT ( SC - 70 ) - DCK
SOT ( SOT - 533 ) - DRL
(1)
(2)
3000卷
250的卷轴
3000卷
250的卷轴
4000卷
订购型号
SN74LVC2G34YEAR
SN74LVC2G34YZAR
3000卷
SN74LVC2G34YEPR
SN74LVC2G34YZPR
SN74LVC2G34DBVR
SN74LVC2G34DBVT
SN74LVC2G34DCKR
SN74LVC2G34DCKT
SN74LVC2G34DRLR
C34_
C9_
预览
_ _ _C9_
顶部端标记
(2)
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 。
DBV / DCK :实际的顶部端标记有一个指定的封装/测试网站一个额外的字符。
YEA / YZA , YEP / YZP :实际的顶部端标记有三个前述的字符来表示年,月,和序列码,和一个
下面的字符来指定封装/测试网站。引脚1标识符表示焊料凸点组成( 1 =锡铅,
=无铅) 。
功能表
(每个门)
输入
A
H
L
产量
Y
H
L
逻辑图(正逻辑)
1A
1
6
1Y
2A
3
4
2Y
2
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SCES359F - 2001年8月 - 修订2005年4月
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
I
V
O
V
O
I
IK
I
OK
I
O
电源电压范围
输入电压范围
(2)
电压范围应用于任何输出的高阻抗或电源关断状态
(2)
电压范围应用于任何输出的高或低
输入钳位电流
输出钳位电流
连续输出电流
连续电流通过V
CC
或GND
DBV包装
DCK包装
θ
JA
封装的热
阻抗
(4)
DRL包装
YEA / YZA包
YEP / YZP包
T
英镑
(1)
(2)
(3)
(4)
存储温度范围
–65
状态
(2) (3)
V
I
& LT ; 0
V
O
& LT ; 0
–0.5
–0.5
–0.5
–0.5
最大
6.5
6.5
6.5
V
CC
+ 0.5
–50
–50
50
100
165
259
142
143
123
150
C
C / W
单位
V
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。
如果输入和输出电流额定值是观察到的输入负电压和输出电压额定值可能被超过。
V的值
CC
在推荐工作条件表中提供。
封装的热阻抗的计算按照JESD 51-7 。
3
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推荐工作条件
(1)
民
V
CC
电源电压
操作
数据保存时间只有
V
CC
= 1.65 V至1.95 V
V
IH
高电平输入电压
V
CC
= 2.3 V至2.7 V
V
CC
= 3 V至3.6 V
V
CC
= 4.5 V至5.5 V
V
CC
= 1.65 V至1.95 V
V
IL
低电平输入电压
V
CC
= 2.3 V至2.7 V
V
CC
= 3 V至3.6 V
V
CC
= 4.5 V至5.5 V
V
I
V
O
输入电压
输出电压
V
CC
= 1.65 V
V
CC
= 2.3 V
I
OH
高电平输出电流
V
CC
= 3 V
V
CC
= 4.5 V
V
CC
= 1.65 V
V
CC
= 2.3 V
I
OL
低电平输出电流
V
CC
= 3 V
V
CC
= 4.5 V
V
CC
= 1.8 V
ΔT/ ΔV
T
A
(1)
输入过渡上升或下降速率
工作自由空气的温度
V
CC
= 3.3 V
V
CC
= 5 V
0.15 V, 2.5 V
0.3 V
0.5 V
–40
0.2 V
0
0
0.3
0.7
0.65
1.65
1.5
V
CC
1.7
2
V
CC
0.35
V
CC
0.7
0.8
V
CC
5.5
V
CC
–4
–8
–16
–24
–32
4
8
16
24
32
20
10
5
85
C
NS / V
mA
mA
V
V
V
V
最大
5.5
单位
V
该设备的所有未使用的输入必须在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
在推荐工作的自由空气的温度范围(除非另有说明)
参数
I
OH
= –100
A
I
OH
= -4毫安
V
OH
I
OH
= -8毫安
I
OH
= -16毫安
I
OH
= -24毫安
I
OH
= -32毫安
I
OL
= 100
A
I
OL
= 4毫安
V
OL
I
OL
= 8毫安
I
OL
= 16毫安
I
OL
= 24毫安
I
OL
= 32毫安
I
I
I
关闭
I
CC
?I
CC
C
i
(1)
A输入
V
I
= 5.5 V或GND
V
I
或V
O
= 5.5 V
V
I
= 5.5 V或GND ,我
O
= 0
一个输入在V
CC
- 0.6 V,在V其他投入
CC
或GND
V
I
= V
CC
或GND
所有典型值是在V
CC
= 3.3 V ,T
A
= 25 C.
测试条件
V
CC
1.65 V至5.5 V
1.65 V
2.3 V
3V
4.5 V
1.65 V至5.5 V
1.65 V
2.3 V
3V
4.5 V
0至5.5 V
0
1.65 V至5.5 V
3 V至5.5 V
3.3 V
3.5
最小值典型值
(1)
最大
V
CC
– 0.1
1.2
1.9
2.4
2.3
3.8
0.1
0.45
0.3
0.4
0.55
0.55
5
10
10
500
A
A
A
A
pF
V
V
单位
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1)
参数
t
pd
从
(输入)
A
TO
(输出)
Y
V
CC
= 1.8 V
0.15 V
民
3.2
最大
8.6
V
CC
= 2.5 V
0.2 V
民
1.5
最大
4.4
V
CC
= 3.3 V
0.3 V
民
1.4
最大
4.1
V
CC
= 5 V
0.5 V
民
1
最大
3.2
ns
单位
工作特性
T
A
= 25 C
参数
C
pd
功率耗散电容
测试条件
F = 10MHz的
V
CC
= 1.8 V
典型值
14
V
CC
= 2.5 V
典型值
14
V
CC
= 3.3 V
典型值
15
V
CC
= 5 V
典型值
17
单位
pF
5
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特点
可以在德州仪器
采用NanoStar 和NanoFree 软件包
支持5 V V
CC
手术
输入接受电压为5.5 V
最大牛逼
pd
4.1 ns的电压为3.3 V
低功耗, 10 μA最大I
CC
24 mA输出驱动电压为3.3 V
典型的V
OLP
(输出地弹跳) < 0.8 V
在V
CC
= 3.3 V ,T
A
= 25 C
典型的V
OHV
(输出V
OH
冲) > 2 V
在V
CC
= 3.3 V ,T
A
= 25 C
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保护超过JESD 22
- 2000 -V人体模型( A114 -A )
- 200 -V机型号( A115 -A )
- 1000 -V带电器件模型( C101 )
DBV , DCK ,或DRL包装
( TOP VIEW )
1A
GND
2A
1
2
3
6
5
4
1Y
V
CC
2Y
是的,是的, YZA ,或YZP包装
(底视图)
2A
GND
1A
3 4
2 5
1 6
2Y
V
CC
1Y
描述/订购信息
这种双重缓冲门是专为1.65 V至5.5 -VV
CC
操作。该SN74LVC2G34执行布尔
函数Y = A的正逻辑。
采用NanoStar 和NanoFree 封装技术是IC封装概念的重大突破,采用了
模具作为包。
这个装置是用我的部分掉电应用完全指定
关闭
。在我
关闭
电路禁止输出,
防止有害的电流回流通过该装置,当它被断电。
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。
采用NanoStar , NanoFree是德州仪器的商标。
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 2001-2005德州仪器
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订购信息
T
A
包
(1)
采用NanoStar - WCSP ( DSBGA )
0.17毫米的小凸起 - YEA
NanoFree - WCSP ( DSBGA )
0.17毫米的小凸点 - YZA (无铅)
采用NanoStar - WCSP ( DSBGA )
0.23毫米大的凸起 - YEP
-40 ° C至85°C
NanoFree - WCSP ( DSBGA )
0.23毫米大的凸起 - YZP (无铅)
SOT ( SOT - 23 ) - DBV
SOT ( SC - 70 ) - DCK
SOT ( SOT - 533 ) - DRL
(1)
(2)
3000卷
250的卷轴
3000卷
250的卷轴
4000卷
订购型号
SN74LVC2G34YEAR
SN74LVC2G34YZAR
3000卷
SN74LVC2G34YEPR
SN74LVC2G34YZPR
SN74LVC2G34DBVR
SN74LVC2G34DBVT
SN74LVC2G34DCKR
SN74LVC2G34DCKT
SN74LVC2G34DRLR
C34_
C9_
预览
_ _ _C9_
顶部端标记
(2)
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 。
DBV / DCK :实际的顶部端标记有一个指定的封装/测试网站一个额外的字符。
YEA / YZA , YEP / YZP :实际的顶部端标记有三个前述的字符来表示年,月,和序列码,和一个
下面的字符来指定封装/测试网站。引脚1标识符表示焊料凸点组成( 1 =锡铅,
=无铅) 。
功能表
(每个门)
输入
A
H
L
产量
Y
H
L
逻辑图(正逻辑)
1A
1
6
1Y
2A
3
4
2Y
2
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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
I
V
O
V
O
I
IK
I
OK
I
O
电源电压范围
输入电压范围
(2)
电压范围应用于任何输出的高阻抗或电源关断状态
(2)
电压范围应用于任何输出的高或低
输入钳位电流
输出钳位电流
连续输出电流
连续电流通过V
CC
或GND
DBV包装
DCK包装
θ
JA
封装的热
阻抗
(4)
DRL包装
YEA / YZA包
YEP / YZP包
T
英镑
(1)
(2)
(3)
(4)
存储温度范围
–65
状态
(2) (3)
V
I
& LT ; 0
V
O
& LT ; 0
–0.5
–0.5
–0.5
–0.5
最大
6.5
6.5
6.5
V
CC
+ 0.5
–50
–50
50
100
165
259
142
143
123
150
C
C / W
单位
V
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。
如果输入和输出电流额定值是观察到的输入负电压和输出电压额定值可能被超过。
V的值
CC
在推荐工作条件表中提供。
封装的热阻抗的计算按照JESD 51-7 。
3
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推荐工作条件
(1)
民
V
CC
电源电压
操作
数据保存时间只有
V
CC
= 1.65 V至1.95 V
V
IH
高电平输入电压
V
CC
= 2.3 V至2.7 V
V
CC
= 3 V至3.6 V
V
CC
= 4.5 V至5.5 V
V
CC
= 1.65 V至1.95 V
V
IL
低电平输入电压
V
CC
= 2.3 V至2.7 V
V
CC
= 3 V至3.6 V
V
CC
= 4.5 V至5.5 V
V
I
V
O
输入电压
输出电压
V
CC
= 1.65 V
V
CC
= 2.3 V
I
OH
高电平输出电流
V
CC
= 3 V
V
CC
= 4.5 V
V
CC
= 1.65 V
V
CC
= 2.3 V
I
OL
低电平输出电流
V
CC
= 3 V
V
CC
= 4.5 V
V
CC
= 1.8 V
ΔT/ ΔV
T
A
(1)
输入过渡上升或下降速率
工作自由空气的温度
V
CC
= 3.3 V
V
CC
= 5 V
0.15 V, 2.5 V
0.3 V
0.5 V
–40
0.2 V
0
0
0.3
0.7
0.65
1.65
1.5
V
CC
1.7
2
V
CC
0.35
V
CC
0.7
0.8
V
CC
5.5
V
CC
–4
–8
–16
–24
–32
4
8
16
24
32
20
10
5
85
C
NS / V
mA
mA
V
V
V
V
最大
5.5
单位
V
该设备的所有未使用的输入必须在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
在推荐工作的自由空气的温度范围(除非另有说明)
参数
I
OH
= –100
A
I
OH
= -4毫安
V
OH
I
OH
= -8毫安
I
OH
= -16毫安
I
OH
= -24毫安
I
OH
= -32毫安
I
OL
= 100
A
I
OL
= 4毫安
V
OL
I
OL
= 8毫安
I
OL
= 16毫安
I
OL
= 24毫安
I
OL
= 32毫安
I
I
I
关闭
I
CC
?I
CC
C
i
(1)
A输入
V
I
= 5.5 V或GND
V
I
或V
O
= 5.5 V
V
I
= 5.5 V或GND ,我
O
= 0
一个输入在V
CC
- 0.6 V,在V其他投入
CC
或GND
V
I
= V
CC
或GND
所有典型值是在V
CC
= 3.3 V ,T
A
= 25 C.
测试条件
V
CC
1.65 V至5.5 V
1.65 V
2.3 V
3V
4.5 V
1.65 V至5.5 V
1.65 V
2.3 V
3V
4.5 V
0至5.5 V
0
1.65 V至5.5 V
3 V至5.5 V
3.3 V
3.5
最小值典型值
(1)
最大
V
CC
– 0.1
1.2
1.9
2.4
2.3
3.8
0.1
0.45
0.3
0.4
0.55
0.55
5
10
10
500
A
A
A
A
pF
V
V
单位
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1)
参数
t
pd
从
(输入)
A
TO
(输出)
Y
V
CC
= 1.8 V
0.15 V
民
3.2
最大
8.6
V
CC
= 2.5 V
0.2 V
民
1.5
最大
4.4
V
CC
= 3.3 V
0.3 V
民
1.4
最大
4.1
V
CC
= 5 V
0.5 V
民
1
最大
3.2
ns
单位
工作特性
T
A
= 25 C
参数
C
pd
功率耗散电容
测试条件
F = 10MHz的
V
CC
= 1.8 V
典型值
14
V
CC
= 2.5 V
典型值
14
V
CC
= 3.3 V
典型值
15
V
CC
= 5 V
典型值
17
单位
pF
5