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Click here for more information74AVC16374DGG-Q100
16-bit edge triggered D-type flip-flop; 3.6 V tolerant; 3-state
74AVC16374-Q100是16位边沿触发触发器,具有适合于每个触发器的单独D型输入和适合于总线导向应用的3态输出。74AVC16374-Q100由分为2部分的8个边沿触发触发器组成。每个8位部分均提供有时钟输入(CP)和输出使能(OE)输入。
74AVC16374-Q100具有极快的传播延迟且功耗最小。
要确保上电或掉电过程中的高阻抗输出状态,则应通过上拉电阻(带电插入)将nOE连接至VCC。
实施动态控制输出(DCO)电路可支持瞬变期间的终端线路驱动。
该产品已通过汽车电子委员会(AEC)标准Q100(3级)认证,适用于汽车应用。
Features and benefits
- 通过AEC-Q100(3级)认证的汽车级产品
- 额定温度范围:-40 °C至+85 °C
- 宽电源电压范围:1.2 V至3.6 V
- 符合JEDEC标准:
- JESD8-7(1.2 V至1.95 V)
- JESD8-5(1.8 V至2.7 V)
- JESD8-1A(2.7 V至3.6 V)
- ESD保护:
- MIL-STD-883,方法3015超过2000 V
- HBM JESD22-A114F超过2000 V
- MM JESD22-A115-A超过200 V(C = 200 pF,R = 0 Ω)
- CMOS低功耗
- 输入/输出容压最高为3.6 V
- 动态控制输出(DCO)电路可以动态更改输出阻抗,从而在不使速度降级的情况下降低噪声
- 低电感的多VCC和GND引脚,用于最大程度减少噪声和地弹
- 支持带电插入
参数类型
型号 | Product status | VCC (V) | Logic switching levels | Output drive capability (mA) | tpd (ns) | fmax (MHz) | Power dissipation considerations | Tamb (°C) | Rth(j-a) (K/W) | Ψth(j-top) (K/W) | Rth(j-c) (K/W) | Package name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74AVC16374DGG-Q100 | End of life | 1.2 - 3.6 | CMOS | ± 12 | 1.5 | 350 | low | -40~85 | 82 | 2.0 | 37 | TSSOP48 |
封装
下表中的所有产品型号已停产。参见表 停产信息 了解更多信息。
型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 状态 | 标示 | 封装 | 外形图 | 回流焊/波峰焊 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74AVC16374DGG-Q100 | 74AVC16374DGG-Q10J (935301543118) |
Obsolete | no package information |
Series
文档 (3)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
74AVC16374_Q100 | 16-bit edge triggered D-type flip-flop; 3.6 V tolerant; 3-state | Data sheet | 2017-03-30 |
AN90007 | Pin FMEA for AVC family | Application note | 2018-11-30 |
avc16374 | 74AVC16374 IBIS model | IBIS model | 2019-01-09 |
支持
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模型
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
avc16374 | 74AVC16374 IBIS model | IBIS model | 2019-01-09 |
How does it work?
The interactive datasheets are based on the Nexperia MOSFET precision electrothermal models. With our interactive datasheets you can simply specify your own conditions interactively. Start by changing the values of the conditions. You can do this by using the sliders in the condition fields. By dragging the sliders you will see how the MOSFET will perform at the new conditions set.