MC74LVX132
Quad 2-Input NAND
Schmitt Trigger
The MC74LVX132 is an advanced high speed CMOS Schmitt
NAND trigger fabricated with silicon gate CMOS technology.
Pin configuration and function are the same as the MC74LVX00,
but the inputs have hysteresis.
The internal circuit is composed of multiple stages, including a
buffer output which provides high noise immunity and stable output.
The inputs tolerate voltages up to 7.0 V, allowing the interface of 5.0 V
systems to 3.0 V systems.
Features
14
1
http://onsemi.com
MARKING
DIAGRAMS
14
SOIC−14
D SUFFIX
CASE 751A
1
14
14
1
TSSOP−14
DT SUFFIX
CASE 948G
1
14
SOEIAJ−14
M SUFFIX
CASE 965
1
LVX132 = Specific Device Code
A
= Assembly Location
WL, L = Wafer Lot
Y
= Year
WW, W = Work Week
G or
G
= Pb−Free Package
(Note: Microdot may be in either location)
LVX132
ALYWG
LVX
132
ALYWG
G
LVX132G
AWLYWW
•
•
•
•
•
•
•
High Speed: t
PD
= 5.8 ns (Typ) at V
CC
= 3.3 V
Low Power Dissipation: I
CC
= 2
mA
(Max) at T
A
= 25°C
Power Down Protection Provided on Inputs
Low Noise: V
OLP
= 0.5 V (Max)
Pin and Function Compatible with Other Standard Logic Families
Latchup Performance Exceeds 300 mA
ESD Performance:
Human Body Model > 2000 V;
Machine Model > 200 V
•
These Devices are Pb−Free and are RoHS Compliant
14
1
ORDERING INFORMATION
See detailed ordering and shipping information in the package
dimensions section on page 2 of this data sheet.
©
Semiconductor Components Industries, LLC, 2011
May, 2011
−
Rev. 3
1
Publication Order Number:
MC74LVX132/D
MC74LVX132
A1
1
3
B1
2
Y1
V
CC
14
B4
13
A4
12
Y4
11
B3
10
A3
9
Y3
8
A2
4
6
Y2
1
A1
2
B1
3
Y1
4
A2
5
B2
6
Y2
7
GND
B2
5
Figure 2. Pin Connection
(Top View)
A3
9
8
B3
10
Y3
FUNCTION TABLE
12
11
Y4
A Input
L
L
H
H
B Input
L
H
L
H
Y Output
H
H
H
L
A4
B4
13
Figure 1. Logic Diagram
ORDERING INFORMATION
Device
MC74LVX132DR2G
MC74LVX132DTG
MC74LVX132DTR2G
MC74LVX132MG
MC74LVX132MELG
Package
SOIC−14
(Pb−Free)
TSSOP−14*
TSSOP−14*
SOEIAJ−14
(Pb−Free)
SOEIAJ−14
(Pb−Free)
Shipping
†
2500 Tape & Reel
96 Units / Rail
2500 Tape & Reel
50 Units / Rail
2000 Tape & Reel
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.
*This package is inherently Pb−Free.
http://onsemi.com
2
MC74LVX132
MAXIMUM RATINGS
Symbol
V
CC
V
IN
V
OUT
I
IK
I
OK
I
OUT
I
CC
T
STG
T
L
T
J
q
JA
P
D
MSL
F
R
V
ESD
DC Supply Voltage
DC Input Voltage
DC Output Voltage
DC Input Diode Current
DC Output Diode Current
DC Output Sink Current
DC Supply Current per Supply Pin
Storage Temperature Range
Lead Temperature, 1 mm from Case for 10 Seconds
Junction Temperature under Bias
Thermal Resistance
Power Dissipation in Still Air at 85_C
Moisture Sensitivity
Flammability Rating
ESD Withstand Voltage
Oxygen Index: 30%
−
35%
Human Body Model (Note 1)
Machine Model (Note 2)
Charged Device Model (Note 3)
Above V
CC
and Below GND at 85_C (Note 4)
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
V
I
< GND
V
O
< GND
Parameter
Value
*0.5
to
)7.0
*0.5
to
)7.0
*0.5
to V
CC
)0.5
*20
$20
$25
$50
*65
to
)150
260
)150
250
250
Level 1
UL 94−V0 @ 0.125 in
> 2000
> 200
N/A
$300
V
Unit
V
V
V
mA
mA
mA
mA
_C
_C
_C
_C/W
mW
I
Latchup
Latchup Performance
mA
Maximum ratings are those values beyond which device damage can occur. Maximum ratings applied to the device are individual stress limit
values (not normal operating conditions) and are not valid simultaneously. If these limits are exceeded, device functional operation is not implied,
damage may occur and reliability may be affected.
1. Tested to EIA/JESD22−A114−A.
2. Tested to EIA/JESD22−A115−A.
3. Tested to JESD22−C101−A.
4. Tested to EIA/JESD78.
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Symbol
V
CC
V
I
V
O
T
A
Dt/DV
Supply Voltage
Input Voltage
Output Voltage
Operating Free−Air Temperature
Input Transition Rise or Fall Rate
V
CC
= 3.0 V
$0.3
V
(Note 5)
(HIGH or LOW State)
Parameter
Min
2.0
0
0
*40
0
Max
3.6
5.5
5.5
)125
100
Unit
V
V
V
_C
ns/V
5. Unused inputs may not be left open. All inputs must be tied to a high− or low−logic input voltage level.
http://onsemi.com
3
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
Î Î Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î Î Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
Î Î Î Î Î Î Î Î
ÎÎ Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î Î Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
Î Î Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎ Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎ Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎ Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎ Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎ Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎ Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
Î Î Î Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(Input t
r
= t
f
= 3.0ns)
DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Symbol
Symbol
t
OSHL
,
t
OSLH
t
PLH
,
t
PHL
V
OH
C
PD
V
OL
V
T+
V
T−
I
CC
C
in
V
H
I
in
Power Dissipation Capacitance (Note 6)
Maximum Input
Capacitance
Output to Output Skew
(Note 6)
Maximum Propagation
Delay,
A or B to Y
Maximum Quiescent Supply
Current
Maximum Input Leakage
Current
Maximum Low−Level Output
Voltage
V
IN
= V
IH
or V
IL
Minimum High−Level Output
Voltage
V
IN
= V
IH
or V
IL
Hysteresis Voltage
(Figure 5)
Negative Threshold Voltage
(Figure 5)
Positive Threshold Voltage
(Figure 5)
Parameter
Parameter
V
CC
= 3.3
±
0.3V
V
CC
= 2.7V
V
CC
= 3.3
±
0.3V
V
CC
= 2.7V
I
OL
= 50
mA
I
OL
= 50
mA
I
OL
= 4 mA
V
in
= 5.5 V or
GND
I
OH
=
−
50
mA
I
OH
=
−
50
mA
I
OH
=
−
4 mA
V
in
= V
CC
or GND
Test Conditions
Test Conditions
6. C
PD
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: I
CC(OPR
)
= C
PD
V
CC
f
in
+ I
CC
/ 4 (per gate). C
PD
is used to determine the
no−load dynamic power consumption; P
D
= C
PD
V
CC2
f
in
+ I
CC
V
CC
.
NOISE CHARACTERISTICS
(Input t
r
= t
f
= 3.0ns, C
L
= 50pF, V
CC
= 5.0 V)
Symbol
V
OLP
V
OLV
V
IHD
V
ILD
Maximum Low Level Dynamic Input Voltage
Minimum High Level Dynamic Input Voltage
Quiet Output Minimum Dynamic V
OL
Quiet Output Maximum Dynamic V
OL
Characteristic
http://onsemi.com
MC74LVX132
C
L
= 15pF
C
L
= 50pF
C
L
= 15pF
C
L
= 50pF
C
L
= 50pF
C
L
= 50pF
V
CC
V
3.6
3.6
2.0
3.0
3.0
2.0
3.0
3.0
2.0
3.0
3.6
2.0
3.0
3.6
2.0
3.0
3.6
4
1.9
2.9
2.58
0.30
0.30
0.35
0.30
0.75
1.00
1.15
1.50
1.70
Min
Min
T
A
= 25°C
T
A
= 25°C
7.0
10.0
0.70
0.76
0.69
0.64
1.13
1.46
1.31
1.82
2.12
Typ
Typ
5.8
8.3
0.0
0.0
2.0
3.0
4
Typical @ 25°C, V
CC
= 5.0 V
±
0.1
0.1
0.1
0.36
0.9
1.45
1.90
10.6
15.4
Max
1.30
1.50
1.60
1.60
2.25
2.60
Max
11.0
16.0
1.5
1.5
2.0
10
1.9
2.9
2.48
0.30
0.30
0.35
0.30
0.75
1.00
1.15
1.50
1.70
Min
Min
T
A
=
≤
85°C
T
A
=
≤
85°C
1.0
1.0
1.0
1.0
11
−0.3
Typ
0.3
±
1.0
0.1
0.1
0.44
12.5
17.5
13.0
18.7
Max
1.30
1.50
1.60
0.90
1.45
1.90
1.60
2.25
2.60
Max
1.5
1.5
10
20
T
A
= 25°C
T
A
=
≤
125°C
T
A
=
≤
125°C
1.9
2.9
2.34
0.30
0.30
0.35
0.30
0.75
1.00
1.15
1.50
1.70
Min
Min
1.0
1.0
1.0
1.0
−0.5
Max
0.8
2.0
0.5
±
1.0
0.1
0.1
0.52
14.5
19.5
15.0
20.0
Max
1.30
1.50
1.60
0.90
1.45
1.90
1.60
2.25
2.60
Max
1.5
1.5
10
20
Unit
Unit
Unit
mA
mA
pF
pF
ns
ns
V
V
V
V
V
V
V
V
V
MC74LVX132
V
CC
A
50%
GND
t
PLH
Y
50% V
CC
t
PHL
Figure 3. Switching Waveforms
TEST POINT
OUTPUT
DEVICE
UNDER
TEST
C
L
*
*Includes all probe and jig capacitance
Figure 4. Test Circuit
VT , TYPICAL INPUT THRESHOLD VOLTAGE (VOLTS)
4
3
2
(V
T+
)
V
H
typ
(V
T-
)
1
2
2.5
3
3.5
V
CC
, POWER SUPPLY VOLTAGE (VOLTS)
V
H
typ = (V
T+
typ) - (V
T-
typ)
4
Figure 5. Typical Input Threshold, V
T+
, V
T−
versus Power Supply Voltage
http://onsemi.com
5