NLSF3T126

NLSF3T126

  • 厂商:

    ONSEMI(安森美)

  • 封装:

  • 描述:

    NLSF3T126 - Quad Bus Buffer with 3−State Control Inputs - ON Semiconductor

  • 详情介绍
  • 数据手册
  • 价格&库存
NLSF3T126 数据手册
NLSF3T126 Quad Bus Buffer with 3−State Control Inputs The NLSF3T126 is a high speed CMOS quad bus buffer fabricated with silicon gate CMOS technology. It achieves noninverting high speed operation similar to equivalent Bipolar Schottky TTL while maintaining CMOS low power dissipation. The NLSF3T126 requires the 3−state control input (OE) to be set Low to place the output into high impedance. The T126 inputs are compatible with TTL levels. This device can be used as a level converter for interfacing 3.3 V to 5.0 V, because it has full 5.0 V CMOS level output swings. The NLSF3T126 input structures provide protection when voltages between 0 V and 5.5 V are applied, regardless of the supply voltage. The output structures also provide protection when VCC = 0 V. These input and output structures help prevent device destruction caused by supply voltage − input/output voltage mismatch, battery backup, hot insertion, etc. The internal circuit is composed of three 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 http://onsemi.com 1 QFN−16 CASE 485G MARKING DIAGRAM • • • • • • • • • • • • High Speed: tPD = 3.8 ns (Typ) at VCC = 5.0 V Low Power Dissipation: ICC = 4.0 mA (Max) at TA = 25°C TTL−Compatible Inputs: VIL = 0.8 V; VIH = 2.0 V Power Down Protection Provided on Inputs Balanced Propagation Delays Designed for 2.0 V to 5.5 V Operating Range Low Noise: VOLP = 0.8 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 Chip Complexity: 72 FETs or 18 Equivalent Gates Pb−Free Package is Available* FUNCTION TABLE NLSFT126 = Device Code A = Assembly Location L = Wafer Lot Y = Year W = Work Week G = Pb−Free Package (Note: Microdot may be in either location) ORDERING INFORMATION Device NLSF3T126MNR2 NLSF3T126MNR2G Package QFN−16 Shipping† 3000/Tape & Reel Inputs A L H X OE H H L Output Y L H Z †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. *For additional information on our Pb−Free strategy and soldering details, please download the ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D. © Semiconductor Components Industries, LLC, 2006 1 May, 2006 − Rev. 5 ÇÇÇ ÇÇÇ 1 16 NLSF T126 ALYW G G QFN−16 3000/Tape & Reel (Pb−Free) Publication Order Number: NLSF3T126/D NLSF3T126 A1 OE1 A2 OE2 A3 OE3 A4 OE4 16 15 4 3 8 9 12 13 10 Y4 7 Y3 5 Y1 Y2 NC OE2 A2 1 2 3 4 5 Y2 6 7 8 A3 12 11 10 9 A4 NC Y4 OE3 1 A1 Y1 16 OE1 VCC 15 14 OE4 13 Exposed Pad (EP) GND Y3 Figure 1. Logic Diagram Active−High Output Enables Figure 2. QFN − 16 Pinout (Top View) ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎ ÎÎ ÎÎ Î ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î Î Î Î Î Î ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ MAXIMUM RATINGS Rating Symbol VCC Vin Value Unit V V V DC Supply Voltage DC Input Voltage –0.5 to +7.0 –0.5 to +7.0 DC Output Voltage Output in 3−State High or Low State Vout IIK –0.5 to +7.0 –0.5 to VCC +0.5 −20 ±20 ±25 ±75 Input Diode Current mA mA mA mA Output Diode Current (VOUT < GND; VOUT > VCC) DC Output Current, per Pin IOK Iout DC Supply Current, VCC and GND Pins Power Dissipation in Still Air, Storage Temperature ICC PD QFN Packages 500 mW °C Tstg –65 to +150 Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are stress ratings only. Functional operation above the Recommended Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the Recommended Operating Conditions may affect device reliability. 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 GND v (Vin or Vout) v VCC. Unused inputs must always be tied to an appropriate logic voltage level (e.g., either GND or V CC ). Unused outputs must be left open. RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ Î ÎÎÎ Î Î ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ Î ÎÎÎ Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎ Î Parameter Symbol VCC Vin Min 2.0 0 0 0 Max 5.5 5.5 Unit V V V DC Supply Voltage DC Input Voltage DC Output Voltage Output in 3−State High or Low State Vout TA 5.5 VCC +85 20 Operating Temperature −40 0 °C Input Rise and Fall Time VCC = 5.0 V ± 0.5 V tr, tf ns/V http://onsemi.com 2 ÎÎ Î Î Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î Î Î Î ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS Output Leakage Current Maximum 3−State Leakage Current Quiescent Supply Current 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 Maximum Low−Level Input Voltage Minimum High−Level Input Voltage Parameter VOL @ IOL, 50 mA VIN = VIH or VIL IOL = 50 mA VIN = VIH or VIL IOH = −2.0 mA IOH = −4.0 mA IOH = −8.0 mA VOL @ IOL, 50 mA VIN = VIH or VIL IOH = −50 mA VOUT = 5.5 V VIN = VIH or VIL VOUT = VCC or GND Input: VIN = 3.4 V VIN = VCC or GND VIN = 5.5 V or GND VIN = VIH or VIL IOL = 2.0 mA IOL = 4.0 mA IOL = 8.0 mA 2.3 V ± 0.3 V 3.3 V ± 0.3 V 5.0 V ± 0.5 V 2.3 V ± 0.3 V 3.3 V ± 0.3 V 5.0 V ± 0.5 V Test Conditions Symbol IOPD ICCT VOH VOL VIH ICC IOZ VIL IIN VCC (V) 0.0 5.5 5.5 5.5 2.0 3.0 4.5 2.0 3.0 4.5 2.0 3.0 4.5 2.0 3.0 4.5 0 to 5.5 0.5 VCC 0.4 VCC 0.44 VCC http://onsemi.com NLSF3T126 1.82 2.58 3.94 Min 1.9 2.9 4.4 TA = 25°C 3 Typ 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 4.5 0.3 VCC 0.18 VCC 0.18 VCC ±0.25 1.35 0.36 0.36 0.36 Max ±0.1 0.5 2.0 0.1 0.1 0.1 0.5 VCC 0.4 VCC 0.44 VCC 1.72 2.48 3.80 Min 1.9 2.9 4.4 TA ≤ 85°C 0.3 VCC 0.18 VCC 0.18 VCC 1.50 0.44 0.44 0.44 Max ±2.5 ±1.0 5.0 0.1 0.1 0.1 20 0.5 VCC 0.4 VCC 0.44 VCC 1.60 2.34 3.66 Min 1.9 2.9 4.4 TA ≤ 125°C 0.3 VCC 0.18 VCC 0.18 VCC 1.65 0.52 0.52 0.52 Max ±2.5 ±1.0 0.1 0.1 0.1 10 40 Unit mA mA mA mA mA V V V V NLSF3T126 Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎ Î Î Î Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎ Î Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎ Î Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎ Î Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎ Î Î Î Î Î Î ÎÎ Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î Î Î ÎÎ Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎ Î Î Î Î Î Î ÎÎ Î Î Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎ Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎ Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎ Î Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎ Î Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎ Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎ Î Î Î Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎ Î Î Î Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎ Î Î Î Î Î ÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎ Î Î Î Î Î ÎÎ Î Î ÎÎ Î Î ÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎ Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎ Î Î Î Î ÎÎÎ ÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎ Î Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎ Î Î Î Î Î ÎÎ Î Î Î Î Î Î Î ÎÎ Î ÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î ÎÎ Î Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Input tr = tf = 3.0 ns) Parameter Test Conditions TA = 25°C Typ TA = ≤ 85°C Min 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 TA ≤ 125°C Symbol tPLH, tPHL Min 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Max Max Min 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Max Unit ns ns Maximum Propagation Delay, A to Y VCC = 2.3 ± 0.3 V CL = 15 pF VCC = 3.3 ± 0.3 V CL = 15 pF CL = 50 pF VCC = 5.0 ± 0.5 V CL = 15 pF CL = 50 pF VCC = 2.3 ± 0.3 V CL = 15 pF VCC = 3.3 ± 0.3 V CL = 15 pF RL = 1.0 kW CL = 50 pF VCC = 5.0 ± 0.5 V CL = 15 pF RL = 1.0 kW CL = 50 pF VCC = 2.3 ± 0.3 V CL = 15 pF VCC = 3.3 ± 0.3 V CL = 50 pF RL = 1.0 kW VCC = 5.0 ± 0.5 V CL = 50 pF RL = 1.0 kW VCC = 3.3 ± 0.3 V CL = 50 pF (Note 1) VCC = 5.0 ± 0.5 V CL = 50 pF (Note 1) 14.5 5.6 8.1 3.8 5.3 16.9 8.0 11.5 5.5 7.5 18.1 19.2 12.0 16.0 9.5 13.0 6.5 8.5 8.5 10.5 Maximum Output Enable TIme, OE to Y tPZL, tPZH 14.8 5.4 7.9 3.6 5.1 16.2 8.0 11.5 5.1 7.1 17.4 19.3 ns ns 9.5 13.0 6.0 8.0 11.5 15.0 7.5 9.5 Maximum Output Disable Time, OE to Y tPLZ, tPHZ 15.4 9.5 6.1 18.0 13.2 8.8 1.5 1.0 10 19.8 15.0 10.0 1.5 1.0 10 22.0 18.0 12.0 2.0 1.5 10 ns ns ns ns Output−to−Output Skew tOSLH, tOSHL Maximum Input Capacitance Maximum 3−State Output Capacitance (Output in High Impedance State) Cin 4.0 6.0 pF pF Cout Typical @ 25°C, VCC = 5.0 V 15 Power Dissipation Capacitance (Note 2) CPD pF 1. Parameter guaranteed by design. tOSLH = |tPLHm − tPLHn|, tOSHL = |tPHLm − tPHLn|. 2. 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 buffer). CPD is used to determine the no−load dynamic power consumption; PD = CPD  VCC2  fin + ICC  VCC. NOISE CHARACTERISTICS (Input tr = tf = 3.0 ns, CL = 50 pF, VCC = 5.0 V) TA = 25°C Characteristic Quiet Output Maximum Dynamic VOL Quiet Output Minimum Dynamic VOL Minimum High Level Dynamic Input Voltage Maximum Low Level Dynamic Input Voltage Symbol VOLP VOLV VIHD VILD Typ 0.3 −0.3 Max 0.8 −0.8 3.5 1.5 Unit V V V V http://onsemi.com 4 NLSF3T126 SWITCHING WAVEFORMS 3.0V 1.5V tPZL Y 1.5V tPZH Y 1.5V tPHZ tPLZ GND HIGH IMPEDANCE VOL + 0.3V VOH − 0.3V HIGH IMPEDANCE 3.0V A tPLH Y 1.5V 1.5V tPHL GND VOH VOL OE Figure 3. Figure 4. TEST POINT OUTPUT DEVICE UNDER TEST CL* DEVICE UNDER TEST TEST POINT OUTPUT 1 kW CONNECT TO VCC WHEN TESTING tPLZ AND tPZL. CONNECT TO GND WHEN TESTING tPHZ AND tPZH. CL * *Includes all probe and jig capacitance *Includes all probe and jig capacitance Figure 5. Test Circuit Figure 6. Test Circuit http://onsemi.com 5 NLSF3T126 PACKAGE DIMENSIONS 16 PIN QFN CASE 485G−01 ISSUE C D A B PIN 1 LOCATION E NOTES: 1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M, 1994. 2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS. 3. DIMENSION b APPLIES TO PLATED TERMINAL AND IS MEASURED BETWEEN 0.25 AND 0.30 MM FROM TERMINAL. 4. COPLANARITY APPLIES TO THE EXPOSED PAD AS WELL AS THE TERMINALS. 5. Lmax CONDITION CAN NOT VIOLATE 0.2 MM MINIMUM SPACING BETWEEN LEAD TIP AND FLAG MILLIMETERS MIN MAX 0.80 1.00 0.00 0.05 0.20 REF 0.18 0.30 3.00 BSC 1.65 1.85 3.00 BSC 1.65 1.85 0.50 BSC 0.18 TYP 0.30 0.50 0.15 C 0.15 C 0.10 C TOP VIEW 16 X 0.08 C SIDE VIEW A1 C 16X L 5 NOTE 5 4 16X K 1 12 16X b BOTTOM VIEW 0.10 C A B 0.05 C NOTE 3 ON Semiconductor and are registered trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC (SCILLC). SCILLC reserves the right to make changes without further notice to any products herein. SCILLC makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does SCILLC 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 special, consequential or incidental damages. “Typical” parameters which may be provided in SCILLC 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. SCILLC does not convey any license under its patent rights nor the rights of others. SCILLC 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 SCILLC product could create a situation where personal injury or death may occur. Should Buyer purchase or use SCILLC products for any such unintended or unauthorized application, Buyer shall indemnify and hold SCILLC 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 SCILLC was negligent regarding the design or manufacture of the part. SCILLC is an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. This literature is subject to all applicable copyright laws and is not for resale in any manner. PUBLICATION ORDERING INFORMATION LITERATURE FULFILLMENT: Literature Distribution Center for ON Semiconductor P.O. Box 5163, Denver, Colorado 80217 USA Phone: 303−675−2175 or 800−344−3860 Toll Free USA/Canada Fax: 303−675−2176 or 800−344−3867 Toll Free USA/Canada Email: orderlit@onsemi.com N. American Technical Support: 800−282−9855 Toll Free USA/Canada Europe, Middle East and Africa Technical Support: Phone: 421 33 790 2910 Japan Customer Focus Center Phone: 81−3−5773−3850 ON Semiconductor Website: www.onsemi.com Order Literature: http://www.onsemi.com/orderlit For additional information, please contact your local Sales Representative ÇÇ ÇÇ ÇÇ (A3) D2 e 8 9 16 13 A SEATING PLANE DIM A A1 A3 b D D2 E E2 e K L EXPOSED PAD E2 e http://onsemi.com 6 NLSF3T126/D
NLSF3T126
1. 物料型号:型号为STM32F103C8T6,是一款基于ARM Cortex-M3内核的32位微控制器,适用于多种嵌入式应用。

2. 器件简介:该器件是意法半导体生产的高性能微控制器,具有多种通信接口和外设,适用于工业控制、消费电子等领域。

3. 引脚分配:共有48个引脚,包括电源引脚、地引脚、I/O引脚等,具体分配需参考引脚图。

4. 参数特性:主频72MHz,内置64KB Flash和20KB RAM,工作电压2.0V至3.6V,工作温度-40至+85摄氏度。

5. 功能详解:具备多种外设,如ADC、定时器、通信接口等,支持多种通信协议,如I2C、SPI、UART等。

6. 应用信息:适用于需要高性能处理和丰富外设的嵌入式系统,如工业控制、医疗设备、消费电子等。
NLSF3T126 价格&库存

很抱歉,暂时无法提供与“NLSF3T126”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货

免费人工找货