MC74VHC373 MOTOROLA | Alldatasheet
Document overview
- Manufacturer or author: Provided By ALLDATASHEET.COM(FREE DATASHEET DOWNLOAD SITE)
- PDF pages: 7
Technical content
/C0077/C0079/C0084/C0079/C0082/C0079/C0076/C0065 SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA 1 REV 1 Motorola, Inc. 1997 /C0079/C0099/C0116/C0097/C0108 /C0068/C0045/C0084/C0121/C0112/C0101 /C0076/C0097/C0116/C0099/C0104 /C0119/C0105/C0116/C0104 /C0051/C0045/C0083/C0116/C0097/C0116/C0101 /C0079/C0117/C0116/C0112/C0117/C0116 The MC74VHC373 is an advanced high speed CMOS octal latch with 3–state output fabricated with silicon gate CMOS technology. It achieves high speed operation similar to equivalent Bipolar Schottky TTL while maintaining CMOS low power dissipation. This 8–bit D–type latch is controlled by a latch enable input and an output enable input. When the output enable input is high, the eight outputs are in a high impedance state. The internal circuit is composed of three stages, including a buffer output which provides high noise immunity and stable output. The inputs tolerate voltages up to 7V, allowing the interface of 5V systems to 3V systems.
- High Speed: tPD = 5.0ns (Typ) at VCC = 5V
- Low Power Dissipation: ICC = 4µA (Max) at TA = 25°C
- High Noise Immunity: VNIH = VNIL = 28% VCC
- Power Down Protection Provided on Inputs
- Balanced Propagation Delays
- Designed for 2V to 5.5V Operating Range
- Low Noise: VOLP = 0.9V (Max)
- Pin and Function Compatible with Other Standard Logic Families
- Latchup Performance Exceeds 300mA
- ESD Performance: HBM > 2000V; Machine Model > 200V
- Chip Complexity: 186 FETs or 46.5 Equivalent Gates LOGIC DIAGRAM DATA INPUTS D7 18 1OE NONINVERTING OUTPUTS 11LE OE LE Q L L L H H H L X H L No Change Z INPUTS OUTPUT FUNCTION TABLE D H L X X /C0077/C0067/C0055/C0052/C0086/C0072/C0067/C0051/C0055/C0051 DW SUFFIX 20–LEAD SOIC PACKAGE CASE 751D–04
ORDERING INFORMATION
20–LEAD TSSOP PACKAGE CASE 948E–02 PIN ASSIGNMENT OE GND Q1 5 VCC LE M SUFFIX 20–LEAD SOIC EIAJ PACKAGE CASE 967–01
MOTOROLA VHC Data – Advanced CMOS Logic DL203 — Rev 1 ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ MAXIMUM RATINGS* ÎÎÎ ÎÎÎ Symbol ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Parameter ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ Value ÎÎÎ ÎÎÎ Unit ÎÎÎ ÎÎÎ VCC ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ DC Supply Voltage ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ – 0.5 to + 7.0 ÎÎÎ ÎÎÎ V ÎÎÎ ÎÎÎ Vin ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ DC Input Voltage ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ – 0.5 to + 7.0 ÎÎÎ ÎÎÎ V ÎÎÎ ÎÎÎ Vout ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ DC Output Voltage ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ – 0.5 to VCC + 0.5 ÎÎÎ ÎÎÎ V ÎÎÎ ÎÎÎ IIK ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Input Diode Current ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ – 20 ÎÎÎ ÎÎÎ mA ÎÎÎ ÎÎÎ IOK ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Output Diode Current ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ± 20 ÎÎÎ ÎÎÎ mA ÎÎÎ ÎÎÎ Iout ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ DC Output Current, per Pin ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ± 25 ÎÎÎ ÎÎÎ mA ÎÎÎ ÎÎÎ ICC ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ DC Supply Current, VCC and GND Pins ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ± 75 ÎÎÎ ÎÎÎ mA ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ PD ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Power Dissipation in Still Air, SOIC Packages† ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ 500 450 ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ mW ÎÎÎ ÎÎÎ Tstg ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Storage Temperature ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ – 65 to + 150 ÎÎÎ ÎÎÎ /C0095C * Absolute maximum continuous ratings are those values beyond which damage to the device may occur. Exposure to these conditions or conditions beyond those indicated may adversely affect device reliability. Functional operation under absolute–maximum–rated conditions is not implied. †Derating — SOIC Packages: – 7 mW//C0095C from 65/C0095 to 125/C0095C RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Symbol ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Parameter ÎÎÎ ÎÎÎ Min ÎÎÎ ÎÎÎ Max ÎÎÎ ÎÎÎ Unit ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ VCC ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ DC Supply Voltage ÎÎÎ ÎÎÎ 2.0 ÎÎÎ ÎÎÎ 5.5 ÎÎÎ ÎÎÎ V ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Vin ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ DC Input Voltage ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 5.5 ÎÎÎ ÎÎÎ V ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Vout ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ DC Output Voltage ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ VCC ÎÎÎ ÎÎÎ V ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ TA ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Operating Temperature ÎÎÎ ÎÎÎ – 40 ÎÎÎ ÎÎÎ + 85 ÎÎÎ ÎÎÎ /C0095C ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ tr, tf ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Input Rise and Fall Time V CC = 3.3V VCC = 5.0V ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 100 ÎÎÎ ÎÎÎ ns/V ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Sb l ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ P ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ T C di i ÎÎÎ ÎÎÎ VCC ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ TA = 25°C ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ TA = – 40 to 85°C ÎÎ ÎÎ Ui ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Symbol ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ Parameter ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ Test Conditions ÎÎÎ ÎÎÎ VCC V ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Min ÎÎÎ ÎÎÎ Typ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Max ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Min ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Max ÎÎ ÎÎ Unit ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ VIH ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Minimum High–Level Input Voltage ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎ Î ÎÎÎ 2.0 3.0 to 5.5 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 1.50 VCC x 0.7 ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 1.50 VCC x 0.7 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎ V ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ VIL ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Maximum Low–Level Input Voltage ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎ 2.0 3.0 to 5.5 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î ÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 0.50 VCC x 0.3 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 0.50 VCC x 0.3 ÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎ V ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ VOH ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Minimum High–Level Output Voltage ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ Vin = VIH or VIL IOH = – 50µ/C0065 ÎÎÎ ÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎ 2.0 3.0 4.5 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 1.9 2.9 4.4 ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î ÎÎÎ 2.0 3.0 4.5 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 1.9 2.9 4.4 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎ V ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ Vin = VIH or VIL IOH = – 4mA IOH = – mA8 ÎÎÎ ÎÎ Î ÎÎÎ 3.0 4.5 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 2.58 3.94 ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 2.48 3.80 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î VOL ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎ Î Maximum Low–Level Output Voltage ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎ Î Vin = VIH or VIL IOL = 50µA ÎÎÎ ÎÎ Î ÎÎ Î 2.0 3.0 4.5 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î 0.0 0.0 0.0 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î 0.1 0.1 0.1 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î 0.1 0.1 0.1 ÎÎ ÎÎ ÎÎ V ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ Vin = VIH or VIL IOL = 4mA IOL = 8mA ÎÎÎ ÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎ 3.0 4.5 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î ÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 0.36 0.36 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 0.44 0.44 ÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Iin ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎ Î Maximum Input Leakage Current ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î Vin = 5.5 V or GND ÎÎÎ ÎÎ Î 0 to 5.5 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ± 0.1 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ± 1.0 ÎÎ ÎÎ µA This device contains protection circuitry to guard against damage due to high static voltages or electric fields. However, precautions must be taken to avoid applications of any voltage higher than maximum rated voltages to this high–impedance cir- cuit. For proper operation, Vin and Vout should be constrained to the range GND /C0118 (Vin or Vout) /C0118 VCC . Unused inputs must always be tied to an appropriate logic voltage level (e.g., either GND or VCC ). Unused outputs must be left open.
VHC Data – Advanced CMOS Logic DL203 — Rev 1
3 MOTOROLA
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS ÎÎ ÎÎ Unit ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ TA = – 40 to 85°C ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ TA = 25°C ÎÎÎ ÎÎÎ VCC V ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ Test Conditions ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ Parameter ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Symbol ÎÎ ÎÎ Unit ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Max ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Min ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Max ÎÎÎ ÎÎÎ Typ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Min ÎÎÎ ÎÎÎ VCC V ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ Test Conditions ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ Parameter ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Symbol ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ IOZ ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Maximum Three–State Leakage Current ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ Vin = VIL or VIH Vout = VCC or GND ÎÎÎ ÎÎ Î ÎÎÎ 5.5 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ± 0.25 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ± 2.5 ÎÎ ÎÎ ÎÎ µA ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ICC ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Maximum Quiescent Supply Current ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ Vin = VCC or GND ÎÎÎ ÎÎ Î ÎÎÎ 5.5 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 4.0 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 40.0 ÎÎ ÎÎ ÎÎ µA ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Input tr = tf = 3.0ns) ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Sb l ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ P ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ T C di i ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ TA = 25°C ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ TA = – 40 to 85°C ÎÎ ÎÎ Ui ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Symbol ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ Parameter ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Test Conditions ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Min ÎÎÎ ÎÎÎ Typ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Max ÎÎÎ ÎÎÎ Min ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Max ÎÎ ÎÎ Unit ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ tPLH , tPHL ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ Maximum Propagation Delay, D to Q ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ VCC = 3.3 ± 0.3V C L = 15pF C L = 50pF ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ 7.0 9.5 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 11.0 14.5 ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ 1.0 1.0 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 13.0 16.5 ÎÎ ÎÎ ÎÎ ns ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ VCC = 5.0 ± 0.5V C L = 15pF C L = 50pF ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ 4.9 6.4 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 7.2 9.2 ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ 1.0 1.0 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 8.5 10.5 ÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ tPLH , tPHL ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ Maximum Propagation Delay, LE to Q ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ VCC = 3.3 ± 0.3V C L = 15pF C L = 50pF ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 7.3 9.8 ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ 11.4 14.9 ÎÎÎ ÎÎÎ 1.0 1.0 ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ 13.5 17.0 ÎÎ ÎÎ ns ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ VCC = 5.0 ± 0.5V C L = 15pF C L = 50pF ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ 5.0 6.5 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 7.2 9.2 ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ 1.0 1.0 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 8.5 10.5 ÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ tPZL , tPZH ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ Output Enable Time, OE to Q ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ VCC = 3.3 ± 0.3V C L = 15pF R L = 1kΩ C L = 50pF ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ 7.3 9.8 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 11.4 14.9 ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ 1.0 1.0 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 13.5 17.0 ÎÎ ÎÎ ÎÎ ns ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ VCC = 5.0 ± 0.5V C L = 15pF R L = 1kΩ C L = 50pF ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 5.5 7.0 ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ 8.1 10.1 ÎÎÎ ÎÎÎ 1.0 1.0 ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ 9.5 11.5 ÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ tPLZ , tPHZ ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ Output Disable Time, OE to Q ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ VCC = 3.3 ± 0.3V C L = 50pF R L = 1kΩ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ 9.5 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 13.2 ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ 1.0 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 15.0 ÎÎ ÎÎ ÎÎ ns ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ VCC = 5.0 ± 0.5V C L = 50pF R L = 1kΩ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ 6.5 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 9.2 ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ 1.0 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 10.5 ÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ tOSLH , tOSHL ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ Output to Output Skew ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ VCC = 3.3 ± 0.3V C L = 50pF (Note 1.) ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ 1.5 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ 1.5 ÎÎ ÎÎ ns ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ VCC = 5.5 ± 0.5V C L = 50pF (Note 1.) ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 1.0 ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 1.0 ÎÎ ÎÎ ÎÎ ns ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ C in ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ Maximum Input Capacitance ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎ pF ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ C out ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ Maximum Three–State Output Capacitance (Output in High–Impedance State) ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎ pF C PD i i i C i ( N 2 ) Typical @ 25°C, VCC = 5.0V FC PD Power Dissipation Capacitance (Note 2.) 27 pF 1. Parameter guaranteed by design. tOSLH = |tPLHm – tPLHn |, tOSHL = |tPHLm – tPHLn |. 2. CPD is defined as the value of the internal equivalent capacitance which is calculated from the operating current consumption without load. Average operating current can be obtained by the equation: ICC(OPR ) = CPD /C0015 VCC /C0015 fin + ICC /8 (per latch). CPD is used to determine the no–load dynamic power consumption; PD = CPD /C0015 VCC 2 /C0015 fin + ICC /C0015 VCC . NOISE CHARACTERISTICS (Input tr = tf = 3.0ns, CL = 50 pF, VCC = 5.0V) Sb l P TA = 25°C UiSymbol Parameter Typ Max Unit VOLP Quiet Output Maximum Dynamic VOL 0.6 0.9 V VOLV Quiet Output Minimum Dynamic VOL – 0.6 – 0.9 V VIHD Minimum High Level Dynamic Input Voltage 3.5 V VILD Maximum Low Level Dynamic Input Voltage 1.5 V
5 MOTOROLA
Figure 5. Figure 6.
MOTOROLA VHC Data – Advanced CMOS Logic DL203 — Rev 1 OUTLINE DIMENSIONS DW SUFFIX PLASTIC SOIC PACKAGE CASE 751D–04 ISSUE E NOTES: 1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982. 2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER. 3. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE MOLD PROTRUSION. 4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.150 (0.006) PER SIDE. 5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.13 (0.005) TOTAL IN EXCESS OF D DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION. –A– –B– SAM0.010 (0.25) B ST D20X MBM0.010 (0.25) P10X J F G18X K C –T– SEATING PLANE M R X 45/C0095 DIM MIN MAX MIN MAX INCHESMILLIMETERS A 12.65 12.95 0.499 0.510 B 7.40 7.60 0.292 0.299 C 2.35 2.65 0.093 0.104 D 0.35 0.49 0.014 0.019 F 0.50 0.90 0.020 0.035 G 1.27 BSC 0.050 BSC J 0.25 0.32 0.010 0.012 K 0.10 0.25 0.004 0.009 M 0 7 0 7 P 10.05 10.55 0.395 0.415 R 0.25 0.75 0.010 0.029 /C0095/C0095/C0095/C0095 DT SUFFIX PLASTIC TSSOP PACKAGE CASE 948E–02 ISSUE A DIM A MIN MAX MIN MAX INCHES 6.60 0.260 MILLIMETERS B 4.30 4.50 0.169 0.177 C 1.20 0.047 D 0.05 0.15 0.002 0.006 F 0.50 0.75 0.020 0.030 G 0.65 BSC 0.026 BSC H 0.27 0.37 0.011 0.015 J 0.09 0.20 0.004 0.008 J1 0.09 0.16 0.004 0.006 K 0.19 0.30 0.007 0.012 K1 0.19 0.25 0.007 0.010 L 6.40 BSC 0.252 BSC M 0 8 0 8 /C0095/C0095/C0095/C0095 NOTES: 1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982. 2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER. 3. DIMENSION A DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH, PROTRUSIONS OR GATE BURRS. MOLD FLASH OR GATE BURRS SHALL NOT EXCEED 0.15 (0.006) PER SIDE. 4. DIMENSION B DOES NOT INCLUDE INTERLEAD FLASH OR PROTRUSION. INTERLEAD FLASH OR PROTRUSION SHALL NOT EXCEED 0.25 (0.010) PER SIDE. 5. DIMENSION K DOES NOT INCLUDE DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.08 (0.003) TOTAL IN EXCESS OF THE K DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION. 6. TERMINAL NUMBERS ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY. 7. DIMENSION A AND B ARE TO BE DETERMINED AT DATUM PLANE –W–. ÍÍÍÍ ÍÍÍÍ ÍÍÍÍ 11 0 1120 PIN 1 IDENT A B –T– 0.100 (0.004) C D G H SECTION N–N K JJ 1 N N M F –W– SEATING PLANE –V– –U– SUM0.10 (0.004) V ST 20X REFK L L/22X SU0.15 (0.006)T DETAIL E 0.25 (0.010) DETAIL E 6.40 0.252 SU0.15 (0.006)T
VHC Data – Advanced CMOS Logic DL203 — Rev 1
7 MOTOROLA
CASE 967–01 ISSUE O DIM MIN MAX MIN MAX INCHES MILLIMETERS 0.05 0.20 0.002 0.008 0.35 0.50 0.014 0.020 0.18 0.27 0.007 0.011 12.35 12.80 0.486 0.504 5.10 5.45 0.201 0.215 1.27 BSC 0.050 BSC 7.40 8.20 0.291 0.323 0.50 0.85 0.020 0.033 1.10 1.50 0.043 0.059 0.70 0.90 0.028 0.035 A 1 H E Q 1 LE /C009510 /C00950 /C009510 /C0095 NOTES: 1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982. 2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER. 3. DIMENSIONS D AND E DO NOT INCLUDE MOLD FLASH OR PROTRUSIONS AND ARE MEASURED AT THE PARTING LINE. MOLD FLASH OR PROTRUSIONS SHALL NOT EXCEED 0.15 (0.006) PER SIDE. 4. TERMINAL NUMBERS ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY. 5. THE LEAD WIDTH DIMENSION (b) DOES NOT INCLUDE DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.08 (0.003) TOTAL IN EXCESS OF THE LEAD WIDTH DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION. DAMBAR CANNOT BE LOCATED ON THE LOWER RADIUS OR THE FOOT. MINIMUM SPACE BETWEEN PROTRUSIONS AND ADJACENT LEAD TO BE 0.46 ( 0.018). H E A 1 LE Q 1 /C0095 c A Z D E 11 0 b M0.13 (0.005) e 0.10 (0.004) VIEW P DETAIL P M L A b c D E e L M Z Motorola reserves the right to make changes without further notice to any products herein. Motorola makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does Motorola assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation consequential or incidental damages. “Typical” parameters which may be provided in Motorola data sheets and/or specifications can and do vary in different applications and actual performance may vary over time. All operating parameters, including “Typicals” must be validated for each customer application by customer’s technical experts. Motorola does not convey any license under its patent rights nor the rights of others. Motorola products are not designed, intended, or authorized for use as components in systems intended for surgical implant into the body, or other applications intended to support or sustain life, or for any other application in which the failure of the Motorola product could create a situation where personal injury or death may occur. Should Buyer purchase or use Motorola products for any such unintended or unauthorized application, Buyer shall indemnify and hold Motorola and its officers, employees, subsidiaries, affiliates, and distributors harmless against all claims, costs, damages, and expenses, and reasonable attorney fees arising out of, directly or indirectly, any claim of personal injury or death associated with such unintended or unauthorized use, even if such claim alleges that Motorola was negligent regarding the design or manufacture of the part. Motorola and are registered trademarks of Motorola, Inc. Motorola, Inc. is an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. Mfax is a trademark of Motorola, Inc. How to reach us: USA / EUROPE / Locations Not Listed: Motorola Literature Distribution;JAPAN : Nippon Motorola Ltd.: SPD, Strategic Planning Office, 4–32–1, P.O. Box 5405, Denver, Colorado 80217. 303–675–2140 or 1–800–441–2447 Nishi–Gotanda, Shinagawa–ku, Tokyo 141, Japan. 81–3–5487–8488 – US & Canada ONLY 1–800–774–1848 51 Ting Kok Road, Tai Po, N.T., Hong Kong. 852–26629298 INTERNET : http://motorola.com/sps MC74VHC373/D◊