D ts e t
aa h e
R c e t r lc r nc
o h se Ee to is
Ma u a t r dCo o e t
n fc u e
mp n n s
R c e tr b a d d c mp n ns ae
o h se rn e
o oet r
ma ua trd u ig ete dewaes
n fcue sn i r i/ fr
h
p rh s d f m te oiia s p l r
uc a e r
o h r n l u pi s
g
e
o R c e tr waes rce td f m
r o h se
fr e rae r
o
te oiia I. Al rce t n ae
h
r nl P
g
l e rai s r
o
d n wi tea p o a o teOC
o e t h p rv l f h
h
M.
P r aetse u igoiia fcoy
at r e td sn r n la tr
s
g
ts p o rmso R c e tr e eo e
e t rga
r o h se d v lp d
ts s lt n t g aa te p o u t
e t oui s o u rne
o
rd c
me t o e c e teOC d t s e t
es r x e d h
M aa h e.
Qu l yOv riw
ai
t
e ve
• IO- 0 1
S 90
•A 92 cr ct n
S 1 0 et ai
i
o
• Qu l e Ma ua trr Ls (
ai d
n fcues it QML MI- R -
) LP F
385
53
•C a sQ Mitr
ls
lay
i
•C a sVS a eL v l
ls
p c ee
• Qu l e S p l r Ls o D sr uos( L )
ai d u pi s it f it b tr QS D
e
i
•R c e trsacic l u pir oD A a d
o h se i
r ia s p l t L n
t
e
me t aln u t a dD A sa d r s
es lid sr n L tn ad .
y
R c e tr lcrnc , L i c mmi e t
o h se Ee t is L C s o
o
tdo
t
s p ligp o u t ta s t f c so r x e t-
u pyn rd cs h t ai y u tme e p ca
s
t n fr u lya daee u loto eoiial
i s o q ai n r q a t h s r n l
o
t
g
y
s p l db id sr ma ua trr.
u pi
e yn ut
y n fcues
T eoiia ma ua trr d ts e t c o a yn ti d c me t e e t tep r r n e
h r n l n fcue’ aa h e a c mp n ig hs o u n r cs h ef ma c
g
s
o
a ds e ic t n o teR c e tr n fcue v rino ti d vc . o h se Ee t n
n p c ai s f h o h se ma ua trd eso f hs e ie R c e tr lcr -
o
o
isg aa te tep r r n eo i s mio d co p o u t t teoiia OE s e ic -
c u rne s h ef ma c ft e c n u tr rd cs o h r n l M p c a
o
s
g
t n .T pc lv le aefr eee c p r o e o l. eti mii m o ma i m rt g
i s ‘y ia’ au s r o rfrn e up s s ny C r n nmu
o
a
r xmu ai s
n
ma b b s do p o u t h rceiain d sg , i lt n o s mpetsig
y e a e n rd c c aa tr t , e in smuai , r a l e t .
z o
o
n
© 2 1 R cetr l t n s LC Al i t R sre 0 1 2 1
0 3 ohs E cr i , L . lRg s eevd 7 1 0 3
e e oc
h
T l r m r, l s v iw wrcl . m
o e n oe p ae it w . e c o
a
e
s
o ec
MC74LVX132
Product Preview
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 7V, allowing the interface of 5V
systems to 3V systems.
http://onsemi.com
•
•
•
•
•
•
•
High Speed: tPD = 5.8ns (Typ) at VCC = 3.3V
Low Power Dissipation: ICC = 2µA (Max) at TA = 25°C
Power Down Protection Provided on Inputs
Low Noise: VOLP = 0.5V (Max)
Pin and Function Compatible with Other Standard Logic Families
Latchup Performance Exceeds 300mA
ESD Performance: HBM > 2000V; Machine Model > 200V
14–LEAD SOIC
D SUFFIX
CASE 751A
14–LEAD TSSOP
DT SUFFIX
CASE 948G
14–LEAD SOIC EIAJ
M SUFFIX
CASE 965
VCC
14
A1
1
3
2
Y1
1
4
6
5
Y2
A1
B4
13
A4
12
Y4
11
B3
10
A3
9
Y3
8
B1
2
B1
3
Y1
4
A2
5
B2
6
Y2
7
GND
A2
Figure 2. Pin Connection and
Marking Diagram
(Top View)
For detailed package marking information, see the Marking
Diagram section on page 350 of this data sheet.
B2
A3
9
8
ORDERING INFORMATION
Y3
Device
MC74LVX132D
Package
SOIC
TSSOP
SOIC EIAJ
Shipping
55 Units/Rail
96 Units/Rail
50 Units/Rail
B3
10
A4
12
11
Y4
MC74LVX132DT
MC74LVX132M
B4
13
Figure 1. Logic Diagram
A Input
L
L
H
H
FUNCTION TABLE
B Input
L
H
L
H
Y Output
H
H
H
L
This document contains information on a product under development. ON Semiconductor
reserves the right to change or discontinue this product without notice.
©
Semiconductor Components Industries, LLC, 2001
346
May, 2001 – Rev. 1
Publication Order Number:
MC74LVX132/D
MC74LVX132
MAXIMUM RATINGS
Symbol
VCC
VIN
VOUT
IIK
IOK
IOUT
ICC
TSTG
TL
TJ
q
JA
PD
MSL
FR
VESD
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 VCC and Below GND at 85_C (Note 4.)
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
VI < GND
VO < GND
Parameter
Value
*0.5
to
)7.0
*0.5
to
)7.0
*0.5
to VCC
)0.5
*20
$20
$25
$50
*65
to
)150
260
)150
250
250
Level 1
UL–94–VO (0.125 in)
> 2000
> 200
N/A
$300
mA
V
Unit
V
V
V
mA
mA
mA
mA
_C
_C
_C
_C/W
mW
ILatch–Up
Latch–Up Performance
Maximum 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. Functional
operation should be restricted to the Recommended Operating Conditions.
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
VCC
VI
VO
TA
Dt/DV
Supply Voltage
Input Voltage
Output Voltage
Operating Free–Air Temperature
Input Transition Rise or Fall Rate
VCC = 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
347
ÎÎ Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
ÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
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 Î Î Î Î Î
Î
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
Î
Î
ÎÎ Î Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎ 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 ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎ 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
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎ 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 Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎ 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 Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎ 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 Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎ Î Î Î Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
ÎÎ Î Î Î Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î 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 Î
Î
Î
ÎÎ Î Î Î Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î
ÎÎ Î Î Î Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î
Î Î
Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(Input tr = tf = 3.0ns)
DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Symbol
Symbol
tOS ,
OSHL
tOSLH
tPLH,
tPHL
VOH
VOL
VT+
VT–
ICC
Cin
VH
Iin
Maximum Input
Capacitance
Output to Output Skew
(Note 6 )
(N t 6.)
Maximum Propagation
Delay,
A or B to Y
Maximum Quiescent Supply
Current
Maximum Input Leakage
Current
Maximum Low–Level Output
Voltage
VIN = VIH or VIL
Minimum High–Level Output
Voltage
VIN = VIH or VIL
Hysteresis Voltage (5)
Negative Threshold Voltage (5)
Positive Threshold Voltage (5)
Parameter
Parameter
VCC = 3.3
±
0.3V
VCC = 2.7V
VCC = 3.3
±
0.3V
VCC = 2.7V
Vin = VCC or
GND
Vin = 5.5V or
GND
IOL = 50µA
IOL = 50µA
IOL = 4mA
IOH = – 50µA
IOH = – 50µA
IOH = – 4mA
Test Conditions
Test Conditions
6. 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
VCC
fin + ICC/4 (per gate). CPD is used to determine the no–load
dynamic power consumption; PD = CPD
VCC2
fin + ICC
VCC.
NOISE CHARACTERISTICS
(Input tr = tf = 3.0ns, CL = 50pF, VCC = 5.0 V)
Symbol
CPD
VOLP
VOLV
VIHD
VILD
Power Dissipation Capacitance (Note 6.)
Maximum Low Level Dynamic Input Voltage
Minimum High Level Dynamic Input Voltage
Quiet Output Minimum Dynamic VOL
Quiet Output Maximum Dynamic VOL
Characteristic
http://onsemi.com
MC74LVX132
CL = 50pF
CL = 15pF
CL = 50pF
CL = 15pF
CL = 50pF
CL = 50pF
VCC
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
348
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
TA = 25°C
TA = 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, VCC = 5.0 V
±
0.1
11.0
16.0
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
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
TA =
≤
85°C
Min
TA =
≤
85°C
1.0
1.0
1.0
1.0
11
±
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
–0.3
1.5
1.5
Typ
10
20
0.3
TA = 25°C
TA =
≤
125°C
TA =
≤
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
µA
µA
pF
pF
ns
ns
Unit
V
V
V
V
V
V
V
V
V
MC74LVX132
TEST POINT
A
50%
tPLH
Y
50% VCC
*Includes all probe and jig capacitance
tPHL
VCC
GND
DEVICE
UNDER
TEST
OUTPUT
CL*
Figure 3. Switching Waveforms
Figure 4. Test Circuit
VT , TYPICAL INPUT THRESHOLD VOLTAGE (VOLTS)
4
3
2
(VT+)
VHtyp
(VT-)
1
2
2.5
3
3.5
VCC, POWER SUPPLY VOLTAGE (VOLTS)
VHtyp = (VT+ typ) - (VT- typ)
4
Figure 5. Typical Input Threshold, VT+, VT– versus Power Supply Voltage
VH
Vin
VCC
VT+
VT-
GND
VOH
Vin
VH
VCC
VT+
VT-
GND
VOH
Vout
VOL
(a) A Schmitt-Trigger Squares Up Inputs With Slow Rise and Fall Times
Vout
VOL
(b) A Schmitt-Trigger Offers Maximum Noise Immunity
Figure 6. Typical Schmitt–Trigger Applications
http://onsemi.com
349