MC54HC4066A MOTOROLA | Alldatasheet

Document overview

  • Manufacturer or author: Provided By ALLDATASHEET.COM(FREE DATASHEET DOWNLOAD SITE)
  • PDF pages: 11

Technical content

/C0077/C0079/C0084/C0079/C0082/C0079/C0076/C0065 SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA 1 REV 0.1 Motorola, Inc. 1997 /C0065/C0100/C0118/C0097/C0110/C0099/C0101 /C0073/C0110/C0102/C0111/C0114/C0109/C0097/C0116/C0105/C0111/C0110 /C0081/C0117/C0097/C0100 /C0065/C0110/C0097/C0108/C0111/C0103 /C0083/C0119/C0105/C0116/C0099/C0104/C0047 /C0077/C0117/C0108/C0116/C0105/C0112/C0108/C0101/C0120/C0101/C0114/C0047/C0068/C0101/C0109/C0117/C0108/C0116/C0105/C0112/C0108/C0101/C0120/C0101/C0114 High–Performance Silicon–Gate CMOS The MC54/74HC4066A utilizes silicon–gate CMOS technology to achieve fast propagation delays, low ON resistances, and low OFF– channel leakage current. This bilateral switch/multiplexer/demultiplexer controls analog and digital voltages that may vary across the full power–supply range (from VCC to GND). The HC4066A is identical in pinout to the metal–gate CMOS MC14016 and MC14066. Each device has four independent switches. The device has been designed so that the ON resistances (RON ) are much more linear over input voltage than RON of metal–gate CMOS analog switches. The ON/OFF control inputs are compatible with standard CMOS outputs; with pullup resistors, they are compatible with LSTTL outputs. For analog switches with voltage–level translators, see the HC4316A.

  • Fast Switching and Propagation Speeds
  • High ON/OFF Output Voltage Ratio
  • Low Crosstalk Between Switches
  • Diode Protection on All Inputs/Outputs
  • Wide Power–Supply Voltage Range (VCC – GND) = 2.0 to 12.0 Volts
  • Analog Input Voltage Range (VCC – GND) = 2.0 to 12.0 Volts
  • Improved Linearity and Lower ON Resistance over Input Voltage than the MC14016 or MC14066
  • Low Noise
  • Chip Complexity: 44 FETs or 11 Equivalent Gates LOGIC DIAGRAM XA YA A ON/OFF CONTROL 13 XB YB B ON/OFF CONTROL 5 XC YC C ON/OFF CONTROL 6 XD YD 11 10 D ON/OFF CONTROL 12 ANALOG OUTPUTS/INPUTS ANALOG INPUTS/OUTPUTS = X A, XB, XC , XD PIN 14 = VCC PIN 7 = GND This document contains information on a new product. Specifications and information herein are subject to change without notice. /C0077/C0067/C0053/C0052/C0047/C0055/C0052/C0072/C0067/C0052/C0048/C0054/C0054/C0065 FUNCTION TABLE PIN ASSIGNMENT 105 YD XD D ON/OFF CONTROL A ON/OFF CONTROL VCC XC YC XB YB YA XA GND C ON/OFF CONTROL B ON/OFF CONTROL On/Off Control State of Input Analog Switch LO f f HO n D SUFFIX SOIC PACKAGE CASE 751A–03 N SUFFIX PLASTIC PACKAGE CASE 646–06

ORDERING INFORMATION

CASE 948G–01 J SUFFIX CERAMIC PACKAGE CASE 632–08

MOTOROLA High–Speed CMOS Logic Data DL129 — Rev 6 ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ MAXIMUM RATINGS* ÎÎÎ ÎÎÎ Symbol ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Parameter ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ Value ÎÎÎ ÎÎÎ Unit ÎÎÎ ÎÎÎ VCC ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Positive DC Supply Voltage (Referenced to GND) ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ – 0.5 to + 14.0 ÎÎÎ ÎÎÎ V ÎÎÎ ÎÎÎ VIS ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Analog Input Voltage (Referenced to GND) ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ – 0.5 to VCC + 0.5 ÎÎÎ ÎÎÎ V ÎÎÎ ÎÎÎ Vin ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Digital Input Voltage (Referenced to GND) ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ – 0.5 to VCC + 0.5 ÎÎÎ ÎÎÎ V ÎÎÎ ÎÎÎ I ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ DC Current Into or Out of Any Pin ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ± 25 ÎÎÎ ÎÎÎ mA ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ PD ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Power Dissipation in Still Air, Plastic or Ceramic DIP† ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ 750 500 450 ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ mW ÎÎÎ ÎÎÎ Tstg ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Storage Temperature ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ – 65 to + 150 ÎÎÎ ÎÎÎ /C0095C ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î ÎÎÎ TL ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Lead Temperature, 1 mm from Case for 10 Seconds (Plastic DIP, SOIC or TSSOP Package) (Ceramic DIP) ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ 260 300 ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î ÎÎÎ /C0095C * Maximum Ratings are those values beyond which damage to the device may occur. Functional operation should be restricted to the Recommended Operating Conditions. †Derating — Plastic DIP: – 10 mW//C0095C from 65/C0095 to 125/C0095C Ceramic DIP: – 10 mW//C0095C from 100/C0095 to 125/C0095C For high frequency or heavy load considerations, see Chapter 2 of the Motorola High–Speed CMOS Data Book (DL129/D). RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Symbol ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Parameter ÎÎÎ ÎÎÎ Min ÎÎÎ ÎÎÎ Max ÎÎÎ ÎÎÎ Unit ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ VCC ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Positive DC Supply Voltage (Referenced to GND) ÎÎÎ ÎÎÎ 2.0 ÎÎÎ ÎÎÎ 12.0 ÎÎÎ ÎÎÎ V ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ VIS ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Analog Input Voltage (Referenced to GND) ÎÎÎ ÎÎÎ GND ÎÎÎ ÎÎÎ VCC ÎÎÎ ÎÎÎ V ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Vin ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Digital Input Voltage (Referenced to GND) ÎÎÎ ÎÎÎ GND ÎÎÎ ÎÎÎ VCC ÎÎÎ ÎÎÎ V ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ VIO* ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Static or Dynamic Voltage Across Switch ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ 1.2 ÎÎÎ ÎÎÎ V ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ TA ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Operating Temperature, All Package Types ÎÎÎ ÎÎÎ – 55 ÎÎÎ ÎÎÎ + 125 ÎÎÎ ÎÎÎ /C0095C ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ tr, tf ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Input Rise and Fall Time, ON/OFF Control Inputs (Figure 10) V CC = 2.0 V VCC = 3.0 V VCC = 4.5 V VCC = 9.0 V VCC = 12.0 V ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î Î Î Î ÎÎÎ ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î Î Î Î ÎÎÎ 1000 600 500 400 250 ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î Î Î Î ÎÎÎ ns * For voltage drops across the switch greater than 1.2 V (switch on), excessive VCC current may be drawn; i.e., the current out of the switch may contain both VCC and switch input components. The reliability of the device will be unaffected unless the Maximum Ratings are exceeded. DC ELECTRICAL CHARACTERISTIC Digital Section (Voltages Referenced to GND) ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Sb l ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î P ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î T C di i ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î V ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î Guaranteed Limit ÎÎÎ Î Î Î Ui ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ Symbol ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Parameter ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Test Conditions ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ VCC V ÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎ – 55 to 25/C0095C ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ /C0118 85/C0095C ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ /C0118 125/C0095C ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ Unit ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î VIH ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î Minimum High–Level Voltage ON/OFF Control Inputs ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î R on = Per Spec ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î 2.0 3.0 4.5 9.0 12.0 ÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎ 1.5 2.1 3.15 6.3 8.4 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î 1.5 2.1 3.15 6.3 8.4 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î 1.5 2.1 3.15 6.3 8.4 ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î Î Î Î V ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ VIL ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Maximum Low–Level Voltage ON/OFF Control Inputs ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ R on = Per Spec ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 2.0 3.0 4.5 9.0 12.0 ÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎ 0.5 0.9 1.35 2.7 3.6 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 0.5 0.9 1.35 2.7 3.6 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 0.5 0.9 1.35 2.7 3.6 ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î Î Î Î ÎÎÎ V ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Iin ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î Maximum Input Leakage Current ON/OFF Control Inputs ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î Vin = VCC or GND ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î 12.0 ÎÎÎ Î ÎÎ ± 0.1 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ± 1.0 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ± 1.0 ÎÎÎ Î Î Î µA ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ICC ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Maximum Quiescent Supply Current (per Package) ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Vin = VCC or GND VIO = 0 V ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 6.0 12.0 ÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 160 ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ µA NOTE: Information on typical parametric values can be found in Chapter 2 of the Motorola High–Speed CMOS Data Book (DL129/D). 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. I/O pins must be connected to a properly terminated line or bus.

High–Speed CMOS Logic Data DL129 — Rev 6

3 MOTOROLA

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS Analog Section (Voltages Referenced to GND) ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Sb l ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ P ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ T C di i ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ V ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Guaranteed Limit ÎÎÎ ÎÎÎ Ui ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ Symbol ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Parameter ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Test Conditions ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ VCC V ÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎ – 55 to 25/C0095C ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ /C0118 85/C0095C ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ /C0118 125/C0095C ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ Unit ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ R on ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Maximum “ON” Resistance ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Vin = VIH VIS = VCC to GND IS /C0118 2.0 mA (Figures 1, 2) ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 2.0† 3.0† 4.5 9.0 12.0 ÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎ 120 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 160 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 200 100 100 ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î ÎÎÎ Ω ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Vin = VIH VIS = VCC or GND (Endpoints) IS /C0118 2.0 mA (Figures 1, 2) ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 2.0 3.0 4.5 9.0 12.0 ÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 100 ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î Î Î Î ÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ΔR on ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Maximum Difference in “ON” Resistance Between Any Two Channels in the Same Package ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Vin = VIH VIS = 1/2 (VCC – GND) IS /C0118 2.0 mA ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 2.0 4.5 9.0 12.0 ÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î ÎÎÎ Ω ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ Ioff ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Maximum Off–Channel Leakage Current, Any One Channel ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Vin = VIL VIO = VCC or GND Switch Off (Figure 3) ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 12.0 ÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎ 0.1 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 0.5 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 1.0 ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ µA ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ Ion ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Maximum On–Channel Leakage Current, Any One Channel ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Vin = VIH VIS = VCC or GND (Figure 4) ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 12.0 ÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎ 0.1 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 0.5 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 1.0 ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ µA †At supply voltage (VCC ) approaching 3 V the analog switch–on resistance becomes extremely non–linear. Therefore, for low–voltage operation, it is recommended that these devices only be used to control digital signals. NOTE: Information on typical parametric values can be found in Chapter 2 of the Motorola High–Speed CMOS Data Book (DL129/D). AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (CL = 50 pF, ON/OFF Control Inputs: tr = tf = 6 ns) ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Sb l ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î P ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î V ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ Î Guaranteed Limit ÎÎÎ Î Î Î Ui ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ Symbol ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Parameter ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ VCC V ÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎ – 55 to 25/C0095C ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ /C0118 85/C0095C ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ /C0118 125/C0095C ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ Unit ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ tPLH , tPHL ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Maximum Propagation Delay, Analog Input to Analog Output (Figures 8 and 9) ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 2.0 3.0 4.5 9.0 12.0 ÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î Î Î Î ÎÎÎ ns ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ tPLZ , tPHZ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Maximum Propagation Delay, ON/OFF Control to Analog Output (Figures 10 and 11) ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 2.0 3.0 4.5 9.0 12.0 ÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 110 ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î Î Î Î ÎÎÎ ns ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ tPZL , tPZH ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Maximum Propagation Delay, ON/OFF Control to Analog Output (Figures 10 and 1 1) ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 2.0 3.0 4.5 9.0 12.0 ÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 100 ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î Î Î Î ÎÎÎ ns ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ C ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Maximum Capacitance ON/OFF Control Input ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ pF ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Control Input = GND Analog I/O Feedthrough ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎ 1.0 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 1.0 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 1.0 ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ NOTES: 1. For propagation delays with loads other than 50 pF, see Chapter 2 of the Motorola High–Speed CMOS Data Book (DL129/D). 2. Information on typical parametric values can be found in Chapter 2 of the Motorola High–Speed CMOS Data Book (DL129/D). C P Di i i C i (P S i h) (Fi 13)* Typical @ 25°C, VCC = 5.0 V FC PD Power Dissipation Capacitance (Per Switch) (Figure 13)* 15 pF * Used to determine the no–load dynamic power consumption: PD = CPD VCC 2f + ICC VCC . For load considerations, see Chapter 2 of the Motorola High–Speed CMOS Data Book (DL129/D).

MOTOROLA High–Speed CMOS Logic Data DL129 — Rev 6 ADDITIONAL APPLICATION CHARACTERISTICS (Voltages Referenced to GND Unless Noted) ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Symbol ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Parameter ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Test Conditions ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î VCC V ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Limit* 25/C0095C 54/74HC ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î Unit ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ BW ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Maximum On–Channel Bandwidth or Minimum Frequency Response (Figure 5) ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ fin = 1 MHz Sine Wave Adjust fin Voltage to Obtain 0 dBm at VOS Increase fin Frequency Until dB Meter Reads – 3 dB R L = 50 Ω , CL = 10 pF ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î ÎÎÎ 4.5 9.0 12.0 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 150 160 160 ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î ÎÎÎ MHz ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Off–Channel Feedthrough Isolation (Figure 6) ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ fin /C0017 Sine Wave Adjust fin Voltage to Obtain 0 dBm at VIS fin = 10 kHz, RL = 600 Ω , CL = 50 pF ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î ÎÎÎ 4.5 9.0 12.0 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ – 50 – 50 – 50 ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î ÎÎÎ dB ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ fin = 1.0 MHz, RL = 50 Ω , CL = 10 pF ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ 4.5 9.0 12.0 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ – 40 – 40 – 40 ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Feedthrough Noise, Control to Switch (Figure 7) ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Vin /C0118 1 MHz Square Wave (tr = tf = 6 ns) Adjust RL at Setup so that IS = 0 A R L = 600 Ω , CL = 50 pF ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ 4.5 9.0 12.0 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 130 200 ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ mV PP ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ R L = 10 kΩ , CL = 10 pF ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î ÎÎÎ 4.5 9.0 12.0 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 100 ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î ÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Crosstalk Between Any Two Switches (Figure 12) ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ fin /C0017 Sine Wave Adjust fin Voltage to Obtain 0 dBm at VIS fin = 10 kHz, RL = 600 Ω , CL = 50 pF ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ 4.5 9.0 12.0 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ – 70 – 70 – 70 ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ dB ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ fin = 1.0 MHz, RL = 50 Ω , CL = 10 pF ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ 4.5 9.0 12.0 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ – 80 – 80 – 80 ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ THD ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Total Harmonic Distortion (Figure 14) ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ fin = 1 kHz, RL = 10 kΩ , CL = 50 pF THD = THD Measured – THDSource VIS = 4.0 VPP sine wave VIS = 8.0 VPP sine wave VIS = 11.0 VPP sine wave ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î Î Î Î ÎÎÎ 4.5 9.0 12.0 ÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ 0.10 0.06 0.04 ÎÎÎ Î Î Î Î Î Î Î Î Î ÎÎÎ * Guaranteed limits not tested. Determined by design and verified by qualification.

High–Speed CMOS Logic Data DL129 — Rev 6

5 MOTOROLA

Figure 1a. Typical On Resistance, VCC = 2.0 V Figure 1b. Typical On Resistance, V CC = 4.5 V Figure 1c. Typical On Resistance, VCC = 6.0 V Figure 1d. Typical On Resistance, V CC = 9.0 V Figure 1e. Typical On Resistance, VCC = 12 V Figure 2. On Resistance Test Set–Up TBD TBD TBDTBD TBD PLOTTER MINI COMPUTER PROGRAMMABLE POWER SUPPLY DC ANALYZER VCC+– ANALOG IN COMMON OUT GND DEVICE UNDER TEST

7 MOTOROLA

Figure 9. Propagation Delay Test Set–Up *Includes all probe and jig capacitance. Figure 10. Propagation Delay, ON/OFF Control Figure 11. Propagation Delay Test Set–Up Figure 12. Crosstalk Between Any Two Switches, *Includes all probe and jig capacitance. Figure 13. Power Dissipation Capacitance *Includes all probe and jig capacitance. Figure 14. Total Harmonic Distortion, Test Set–Up *Includes all probe and jig capacitance.

MOTOROLA High–Speed CMOS Logic Data DL129 — Rev 6 –1 0 –2 0 –3 0 –4 0 –5 0 1.0 2.0 FREQUENCY (kHz) dBm –6 0 –7 0 –8 0 –9 0 FUNDAMENTAL FREQUENCY DEVICE SOURCEFigure 15. Plot, Harmonic Distortion 3.0

APPLICATION INFORMATION

The ON/OFF Control pins should be at VCC or GND logic levels, VCC being recognized as logic high and GND being recognized as a logic low. Unused analog inputs/outputs may be left floating (not connected). However, it is advisable to tie unused analog inputs and outputs to VCC or GND through a low value resistor. This minimizes crosstalk and feedthrough noise that may be picked–up by the unused I/O pins. The maximum analog voltage swings are determined by the supply voltages VCC and GND. The positive peak analog voltage should not exceed VCC . Similarly, the negative peak analog voltage should not go below GND. In the example below, the difference between VCC and GND is twelve volts. Therefore, using the configuration in Figure 16, a maximum analog signal of twelve volts peak–to–peak can be con- trolled. When voltage transients above VCC and/or below GND are anticipated on the analog channels, external diodes (Dx) are recommended as shown in Figure 17. These diodes should be small signal, fast turn–on types able to absorb the maximum anticipated current surges during clipping. An alternate method would be to replace the Dx diodes with MO /C0015sorbs (Motorola high current surge protectors). MO /C0015sorbs are fast turn–on devices ideally suited for precise DC protection with no inherent wear out mechanism. ANALOG O/ION VCC = 12 V ANALOG I/O+ 12 V 0 V + 12 V 0 V OTHER CONTROL INPUTS (VCC OR GND) ON VCC D x D x VCC D x Figure 16. 12 V Application Figure 17. Transient Suppressor Application

9 MOTOROLA

1 OF 4

Figure 18. LSTTL/NMOS to HCMOS Interface Figure 19. TTL/NMOS–to–CMOS Level Converter Figure 20. 4–Input Multiplexer Figure 21. Sample/Hold Amplifier

MOTOROLA High–Speed CMOS Logic Data DL129 — Rev 6 OUTLINE DIMENSIONS J SUFFIX CERAMIC DIP PACKAGE CASE 632–08 ISSUE Y MIN MIN MAX MAX INCHES MILLIMETERS DIM A B C D F G J K L M N 0.785 0.280 0.200 0.020 0.065 0.015 0.170 0.040 0.750 0.245 0.155 0.015 0.055 0.008 0.125 0.020 19.94 7.11 5.08 0.50 1.65 0.38 4.31 1.01 19.05 6.23 3.94 0.39 1.40 0.21 3.18 0.51

0.100 BSC

0.300 BSC

2.54 BSC

7.62 BSC

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. DIMESNION F MAY NARROW TO 0.76 (0.030) WHERE THE LEAD ENTERS THE CERAMIC BODY. 14 8 -A- -B- -T- SEATING PLANE FG N K C L M 0.25 (0.010) T AM S 0.25 (0.010) T BM S J 14 PLD 14 PL N SUFFIX PLASTIC DIP PACKAGE CASE 646–06 ISSUE L NOTES: 1. LEADS WITHIN 0.13 (0.005) RADIUS OF TRUE POSITION AT SEATING PLANE AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION. 2. DIMENSION L TO CENTER OF LEADS WHEN FORMED PARALLEL. 3. DIMENSION B DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH. 4. ROUNDED CORNERS OPTIONAL. 14 8 B A F HG D K C N L J M SEATING PLANE DIM MIN MAX MIN MAX MILLIMETERSINCHES A 0.715 0.770 18.16 19.56 B 0.240 0.260 6.10 6.60 C 0.145 0.185 3.69 4.69 D 0.015 0.021 0.38 0.53 F 0.040 0.070 1.02 1.78 G 0.100 BSC 2.54 BSC H 0.052 0.095 1.32 2.41 J 0.008 0.015 0.20 0.38 K 0.115 0.135 2.92 3.43 L 0.300 BSC 7.62 BSC M 0 10 0 10 N 0.015 0.039 0.39 1.01 /C0095/C0095/C0095/C0095 D SUFFIX PLASTIC SOIC PACKAGE CASE 751A–03 ISSUE F MIN MIN MAX MAX MILLIMETERS INCHES DIM A B C D F G J K M P R 8.55 3.80 1.35 0.35 0.40 0.19 0.10 5.80 0.25 8.75 4.00 1.75 0.49 1.25 0.25 0.25 6.20 0.50 0.337 0.150 0.054 0.014 0.016 0.008 0.004 0.228 0.010 0.344 0.157 0.068 0.019 0.049 0.009 0.009 0.244 0.019 1.27 BSC 0.050 BSC 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. –A– –B– P 7 PL G C KSEATING PLANE D 14 PL M J R X 45° 1 7 814 0.25 (0.010) T B AM S S B0.25 (0.010)M M F

High–Speed CMOS Logic Data DL129 — Rev 6

11 MOTOROLA

CASE 948G–01 ISSUE O DIM MIN MAX MIN MAX INCHESMILLIMETERS A 4.90 5.10 0.193 0.200 B 4.30 4.50 0.169 0.177 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 0.50 0.60 0.020 0.024 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 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–. /C0095/C0095/C0095/C0095 SU0.15 (0.006)T 2X L/2 SUM0.10 (0.004) V ST L –U– SEATING PLANE 0.10 (0.004) –T– ÇÇÇ ÇÇÇ SECTION N–N DETAIL E J J1 K ÉÉÉ ÉÉÉ DETAIL E F M –W– 0.25 (0.010) 814 PIN 1 IDENT. HG A D C B SU0.15 (0.006)T –V– 14X REFK N N 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. MC74HC4066A/D◊ 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, 141, P.O. Box 5405, Denver, Colorado 80217. 1–303–675–2140 or 1–800–441–2447 4–32–1 Nishi–Gotanda, Shagawa–ku, Tokyo, Japan. 03–5487–8488 Customer Focus Center: 1–800–521–6274 Motorola Fax Back System – US & Canada ONLY 1–800–774–1848 51 Ting Kok Road, Tai Po, N.T., Hong Kong. 852–26629298 – http://sps.motorola.com/mfax/ HOME PAGE : http://motorola.com/sps/