MC14008B MOTOROLA | Alldatasheet

Document overview

  • Manufacturer or author: Provided By ALLDATASHEET.COM(FREE DATASHEET DOWNLOAD SITE)
  • PDF pages: 8

Technical content

/C0052/C0045/C0066/C0105/C0116 /C0070/C0117/C0108/C0108 /C0065/C0100/C0100/C0101/C0114 The MC14008B 4–bit full adder is constructed with MOS P–channel and N–channel enhancement mode devices in a single monolithic structure. This device consists of four full adders with fast internal look–ahead carry output. It is useful in binary addition and other arithmetic applications. The fast parallel carry output bit allows high–speed operation when used with other adders in a system.

  • Look–Ahead Carry Output
  • Diode Protection on All Inputs
  • All Outputs Buffered
  • Supply Voltage Range = 3.0 Vdc to 18 Vdc
  • Capable of Driving Two Low–power TTL Loads or One Low–power Schottky TTL Load Over the Rated Temperature Range
  • Pin–for–Pin Replacement for CD4008B ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ MAXIMUM RATINGS* (Voltages Referenced to VSS ) ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Symbol ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Parameter ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ Value ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ Unit ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ VDD ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ DC Supply Voltage ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ – 0.5 to + 18.0 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ V ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Vin, Vout ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Input or Output Voltage (DC or Transient) ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ – 0.5 to VDD + 0.5 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ V ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ lin, lout ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Input or Output Current (DC or Transient), per Pin ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ± 10 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ mA ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ PD ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Power Dissipation, per Package† ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ 500 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ mW ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Tstg ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Storage Temperature ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ – 65 to + 150 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ /C0095C ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ TL ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Lead Temperature (8–Second Soldering) ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ 260 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ /C0095C *Maximum Ratings are those values beyond which damage to the device may occur. †Temperature Derating: Plastic “P and D/DW” Packages: – 7.0 mW//C0095C From 65/C0095C To 125/C0095C Ceramic “L” Packages: – 12 mW//C0095C From 100/C0095C To 125/C0095C BLOCK DIAGRAM HIGH–SPEED PARALLEL CARRY 14 C out 13 S4 12 S3 11 S2 10 S1 B4 15 A4 1 B3 2 A3 3 B2 4 A2 5 B1 6 A1 7 C in 9 ADDER ADDER ADDER ADDER VDD = PIN 16 VSS = PIN 8 /C0077/C0079/C0084/C0079/C0082/C0079/C0076/C0065 SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA  Motorola, Inc. 1995 REV 3 TRUTH TABLE (One Stage) /C0077/C0067/C0049/C0052/C0048/C0048/C0056/C0066 L SUFFIX CERAMIC CASE 620

ORDERING INFORMATION

TA = – 55° to 125°C for all packages. P SUFFIX PLASTIC CASE 648 D SUFFIX SOIC CASE 751B 125 C out VDD C in VSS PIN ASSIGNMENT C in B A C out S 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1

MOTOROLA CMOS LOGIC DATAMC14008B ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Voltages Referenced to VSS ) ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Characteristic ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Symbol ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ VDD Vdc ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ – 55/C0095C ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ 25/C0095C ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ 125/C0095C ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ Unit ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Characteristic ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Symbol ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ VDD Vdc ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ Min ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Max ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ Min ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Typ # ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ Max ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Min ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ Max ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ Unit ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Output Voltage “0” Level Vin = VDD or 0 Vin = 0 or VDD “1” Level ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ VOL ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 5.0 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ 0.05 0.05 0.05 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 0.05 0.05 0.05 ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 0.05 0.05 0.05 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ Vdc ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Vin = 0 or VDD “1” Level ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ VOH ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 5.0 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 4.95 9.95 14.95 ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 4.95 9.95 14.95 ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ 5.0 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ 4.95 9.95 14.95 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ Vdc ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Input Voltage “0” Level (VO = 4.5 or 0.5 Vdc) (VO = 9.0 or 1.0 Vdc) (VO = 13.5 or 1.5 Vdc) (VO = 0.5 or 4.5 Vdc) “1” Level (VO = 1.0 or 9.0 Vdc) (VO = 1.5 or 13.5 Vdc) ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ VIL ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 5.0 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ 1.5 3.0 4.0 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ 2.25 4.50 6.75 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 1.5 3.0 4.0 ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 1.5 3.0 4.0 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ Vdc ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ (VO = 0.5 or 4.5 Vdc)“1” Level (VO = 1.0 or 9.0 Vdc) (VO = 1.5 or 13.5 Vdc) ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ VIH ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 5.0 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 3.5 7.0 ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 3.5 7.0 ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ 2.75 5.50 8.25 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ 3.5 7.0 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ Vdc ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Output Drive Current (VOH = 2.5 Vdc) Source (VOH = 4.6 Vdc) (VOH = 9.5 Vdc) (VOH = 13.5 Vdc) ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ IOH ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 5.0 5.0 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ – 3.0 – 0.64 – 1.6 – 4.2 ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ – 2.4 – 0.51 – 1.3 – 3.4 ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ – 4.2 – 0.88 – 2.25 – 8.8 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ – 1.7 – 0.36 – 0.9 – 2.4 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ mAdc ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ (VOL = 0.4 Vdc) Sink (VOL = 0.5 Vdc) (VOL = 1.5 Vdc) ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ IOL ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 5.0 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 0.64 1.6 4.2 ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 0.51 1.3 3.4 ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ 0.88 2.25 8.8 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ 0.36 0.9 2.4 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ mAdc ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Input Current ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Iin ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ± 0.1 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ± 0.00001 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ± 0.1 ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ± 1.0 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ µAdc ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Input Capacitance (Vin = 0) ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ C in ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ 5.0 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 7.5 ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ pF ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Quiescent Current (Per Package) ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ IDD ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 5.0 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ 5.0 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ 0.005 0.010 0.015 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 5.0 ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 150 300 600 ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ µAdc ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Total Supply Current† (Dynamic plus Quiescent, Per Package) (CL = 50 pF on all outputs, all buffers switching) ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ IT ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 5.0 ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ IT = (1.7 µA/kHz) f + IDD IT = (3.4 µA/kHz) f + IDD IT = (5.0 µA/kHz) f + IDD ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ µAdc #Data labelled “Typ” is not to be used for design purposes but is intended as an indication of the IC’s potential performance. The formulas given are for the typical characteristics only at 25/C0095C. †To calculate total supply current at loads other than 50 pF: IT(CL) = IT(50 pF) + (CL – 50) Vfk where: IT is in µA (per package), CL in pF, V = (VDD – VSS ) in volts, f in kHz is input frequency, and k = 0.005. 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 circuit. For proper operation, Vin and Vout should be constrained to the range VSS ≤ (Vin or Vout) ≤ VDD . Unused inputs must always be tied to an appropriate logic voltage level (e.g., either VSS or VDD ). Unused outputs must be left open.

*The formulas given are for the typical characteristics only at 25/C0095C. #Data labelled “Typ” is not to be used for design purposes but is intended as an indication of the IC’s potential performance. Figure 1. Typical Source Current Figure 2. Typical Sink Current

8 V SS

Figure 3. Dynamic Power Dissipation Test Circuit and Waveform Figure 4. Switching Time Test Circuit and Waveforms

8 V SS C L

Figure 5. Logic Diagram

Figure 6. Using the MC14008B in a 16–Bit Adder Configuration

CASE 648–08 ISSUE R NOTES: 1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982. 2. CONTROLLING DIMENSION: INCH. 3. DIMENSION L TO CENTER OF LEADS WHEN FORMED PARALLEL. 4. DIMENSION B DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH. 5. ROUNDED CORNERS OPTIONAL. –A– B F C S H G D J L M 16 PL SEATING 1 8 916 K PLANE–T– MAM0.25 (0.010) T DIM MIN MAX MIN MAX MILLIMETERSINCHES A 0.740 0.770 18.80 19.55 B 0.250 0.270 6.35 6.85 C 0.145 0.175 3.69 4.44 D 0.015 0.021 0.39 0.53 F 0.040 0.70 1.02 1.77 G 0.100 BSC 2.54 BSC H 0.050 BSC 1.27 BSC J 0.008 0.015 0.21 0.38 K 0.110 0.130 2.80 3.30 L 0.295 0.305 7.50 7.74 M 0 10 0 10 S 0.020 0.040 0.51 1.01 /C0095/C0095/C0095/C0095 L SUFFIX CERAMIC DIP PACKAGE CASE 620–10 ISSUE V NOTES: 1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982. 2. CONTROLLING DIMENSION: INCH. 3. DIMENSION L TO CENTER OF LEAD WHEN FORMED PARALLEL. 4. DIMENSION F MAY NARROW TO 0.76 (0.030) WHERE THE LEAD ENTERS THE CERAMIC BODY. –A– –B– –T– F E G N K C SEATING PLANE

16 PLD

SAM0.25 (0.010) T

16 PLJ

SBM0.25 (0.010) T M L DIM MIN MAX MIN MAX MILLIMETERSINCHES A 0.750 0.785 19.05 19.93 B 0.240 0.295 6.10 7.49 D 0.015 0.020 0.39 0.50 E 0.050 BSC 1.27 BSC F 0.055 0.065 1.40 1.65 G 0.100 BSC 2.54 BSC H 0.008 0.015 0.21 0.38 K 0.125 0.170 3.18 4.31 L 0.300 BSC 7.62 BSC M 0 15 0 15 N 0.020 0.040 0.51 1.01 /C0095 /C0095 /C0095 /C0095 16 9 1 8

MOTOROLA CMOS LOGIC DATAMC14008B OUTLINE DIMENSIONS D SUFFIX PLASTIC SOIC PACKAGE CASE 751B–05 ISSUE J 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 0.15 (0.006) PER SIDE. 5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.127 (0.005) TOTAL IN EXCESS OF THE D DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION. 1 8 16 9 SEATING PLANE F JM R X 45/C0095 G

8 PLP–B–

–A– M0.25 (0.010) B S –T– D K C 16 PL SBM0.25 (0.010) A ST DIM MIN MAX MIN MAX INCHESMILLIMETERS A 9.80 10.00 0.386 0.393 B 3.80 4.00 0.150 0.157 C 1.35 1.75 0.054 0.068 D 0.35 0.49 0.014 0.019 F 0.40 1.25 0.016 0.049 G 1.27 BSC 0.050 BSC J 0.19 0.25 0.008 0.009 K 0.10 0.25 0.004 0.009 M 0 7 0 7 P 5.80 6.20 0.229 0.244 R 0.25 0.50 0.010 0.019 /C0095 /C0095 /C0095 /C0095 How to reach us: USA/EUROPE/Locations Not Listed: Motorola Literature Distribution; JAPAN : Nippon Motorola Ltd.; T atsumi–SPD–JLDC, 6F Seibu–Butsuryu–Center, P .O. Box 20912; Phoenix, Arizona 85036. 1–800–441–2447 or 602–303–5454 3–14–2 T atsumi Koto–Ku, T okyo 135, Japan. 03–81–3521–8315 INTERNET : http://Design–NET .com 51 Ting Kok Road, T ai Po, N.T ., Hong Kong. 852–26629298 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. MC14008B/D /C0042/C0077/C0067/C0049/C0052/C0048/C0048/C0056/C0066/C0047/C0068/C0042