XBLW SN74HC/HCT573
8 D
描述
SN7 4HC/HCT573 是一个带三态输出的8位D型锁存器。该器件具有锁存使能(LE) 和输出使能
—
( OE) 。当LE为高电平时,输入端的数据进入锁存器中。在这种情况下,锁存器是透明的,每次其 相应
的D输入更改时,
锁存器输出都会更改。当LE为低电平时,锁存器存储LE下降沿前一个建立时间 的输入
—
—
端信息。 OE上的高电平使输出呈现高阻态。 OE输入的运行不会影响锁存器的状态。 输入内置 钳位二极
管。这样就可以使用限流电阻将输入接口连接到超过VCC 的电压。
特点
输入电平:
SN74HC573 :CMOS电平
SN74HCT573 :TTL电平
输入和输出位于封装体的相对侧,
便于与微处理器连接
用作微处理器和微处理器计算机的输入和输出端口
面向总线应用的三态同相输出
公共三态使能输入
工作环境温度范围:-40℃~+85 ℃
封装形式:DIP20/SOP20/TSSOP20
订购信息
产品型号
封装
丝印
包装
包装数量
SN74HC573N
DIP-20
74HC573N
管装
720/盒
SN74HC573DTR
SOP-20
74HC573
编带
2000/盘
SN74HCT573DTR
SOP-20
74HCT573
编带
2000/盘
SN74HCT573TDTR
TSSOP-20
74HCT573
编带
2000/盘
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XBLW SN74HC/HCT573
8 D
功能框图及引脚
2.1功能框图
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8 D
2.2引脚排列图
2.3引脚说明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
XBLWversion1.0
—
OE
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
GND
LE
Q7
Q6
Q5
Q4
Q3
Q2
Q1
Q0
VCC
三态输出使能输入(低电平有效)
数据输入
数据输入
数据输入
数据输入
数据输入
数据输入
数据输入
数据输入
地 ( 0 V)
锁存使能输入(高电平有效)
三态锁存输出
三态锁存输出
三态锁存输出
三态锁存输出
三态锁存输出
三态锁存输出
三态锁存输出
三态锁存输出
电源电压
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XBLW SN74HC/HCT573
8 D
2.4
—
OE
LE
使能和读取寄存器
(透明模式)
L
H
锁存和读取寄存器
L
L
锁存寄存器和失能输出
H
L
Dn
L
H
Qn
L
H
L
H
Z
Z
L
H
L
H
L
H
l
h
l
h
注:
H=高电平; L=低电平;Z=高阻态;X=无关;
h=LE下降沿前一个建立时间的高电平电压;
l= LE下降沿前一个建立时间的低电平电压。
3、电特性
3.1
除非另有规定, Tamb=25℃,GND=0V
电源电压
输入钳位电流
输出钳位电流
输出电流
电源电流
地电流
贮存温度
总功耗
焊接温度
VCC
IIK
IOK
IO
ICC
IGND
Tstg
Ptot
TL
—
VIVCC+0.5V
VOVCC+0.5V
VO=-0.5V~(VCC+0.5V)
—
—
—
—
10 秒
-0.5
—
—
—
—
-70
-65
—
DIP
SOP
+7.0
±20
±20
±35
+70
—
+150
500
245
250
V
mA
mA
mA
mA
mA
℃
mW
℃
℃
注:
[1] DIP20 封装: 高于 70℃,Ptot 的值以 12mW/K 线性降低。
[2] SOP20 封装:高于 70℃,Ptot 的值以 8mW/K 线性降低。
[3] (T)SSOP20 封装: 高于 60℃,Ptot 的值以 5.5mW/K 线性降低。
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8 D
3.2
SN74HC573
VCC
VI
VO
电源电压
输入电压
输出电压
输入上升和下降
转换速率
Δt/ΔV
工作环境温度
Tamb
电源电压
输入电压
输出电压
VCC
VI
VO
输入上升和下降
转换速率
Δt/ΔV
工作环境温度
Tamb
2.0
0
0
—
—
—
VCC=2.0V
VCC=4.5V
VCC=6.0V
—
—
—
-40
—
SN74HCT573
4.5
0
0
—
—
—
VCC=2.0V
VCC=4.5V
VCC=6.0V
—
—
—
-40
—
5.0
—
—
—
1.67
—
—
5.0
—
—
—
1.67
6.0
VCC
VCC
625
139
83
V
V
V
+85
ns/V
ns/V
ns/V
℃
5.5
VCC
VCC
V
V
V
—
139
ns/V
ns/V
ns/V
℃
—
—
—
+85
1.2
2.4
3.2
0.8
2.1
2.8
2.0
4.5
6.0
4.32
5.81
0
0
0
0.15
0.16
—
—
—
0.5
1.35
1.8
3.3
3.3.1
1
(除非另有规定,Tamb=25℃,GND=0V)
高电平输入
电压
VIH
低电平输入
电压
VIL
高电平输出
电压
VOH
低电平输出
电压
VOL
输入漏电流
截止状态输
出电流
静态电流
输入电容
II
IOZ
ICC
CI
SN74HC573
VCC=2.0V
VCC=4.5V
VCC=6.0V
VCC=2.0V
VCC=4.5V
VCC=6.0V
IO=-20uA;VCC=2.0V
IO=-20uA;VCC=4.5V
IO=-20uA;VCC=6.0V
VI=VIH或VIL
IO=-6.0mA;VCC=4.5V
IO=-7.8mA;VCC=6.0V
IO=20uA;VCC=2.0V
IO=20uA;VCC=4.5V
IO=20uA;VCC=6.0V
VI=VIH或VIL
IO=6.0mA;VCC=4.5V
IO=7.8mA;VCC=6.0V
VI=VCC或GND;VCC=6.0V
VI=VIH或VIL ;VCC=6.0V;
VO=VCC或GND
VI=VCC或GND;IO=0A;VCC=6.0V
—
SN74HCT573
1.5
3.15
4.2
—
—
—
—
—
—
0.1
0.1
0.1
0.26
0.26
±0.1
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
uA
—
—
±0.5
uA
—
—
—
3.5
8.0
—
uA
pF
—
—
—
1.9
4.4
5.9
3.98
5.48
—
—
—
—
—
—
高电平输入
电压
VIH
VCC=4.5V~5.5V
2.0
1.6
—
V
低电平输入
电压
VIL
VCC=4.5V~5.5V
—
1.2
0.8
V
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8 D
高电平输出
电压
VOH
低电平输出
电压
输入漏电流
截止状态输
出电流
静态电流
VOL
II
IOZ
ICC
ΔICC
串通电流
4.4
3.98
—
CI
输入电容
3.3.2
IO=-20uA
IO=-6.0mA
IO=20uA
VI=VIH或VIL;
VCC=4.5V
IO=6.0mA
VI=VCC或GND;VCC=5.5V
VI=VIH或VIL ;VCC=5.5V;
VO=VCC或GND
VI=VCC或GND;IO=0A;VCC=5.5V
每个输入引脚;
每个输入引脚;
Dn输入
VI=VCC-2. 1V;其他输
每个输入引脚;
入接在VCC或GND
LE输入
上;VCC=4.5V~
每个输入引脚;
5.5V;IO=0A
—
OE输入
VI=VIH或VIL;
VCC=4.5V
4.5
4.32
0
0.16
—
—
0.1
0.26
—
±0.1
V
V
V
V
uA
—
—
±0.5
uA
—
—
8.0
uA
—
35
126
uA
—
65
234
uA
—
125
450
uA
—
3.5
—
pF
1.5
3.15
4.2
—
—
—
0.5
1.35
1.8
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.1
0.1
0.1
0.33
0.33
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
±1.0
uA
—
—
±5.0
uA
—
—
—
—
80
—
uA
pF
—
—
—
2
(除非另有规定,Tamb=-40℃~+85℃,GND=0V)
高电平输入
电压
VIH
低电平输入
电压
VIL
高电平输出
电压
VOH
SN74HC573
VCC=2.0V
VCC=4.5V
VCC=6.0V
VCC=2.0V
VCC=4.5V
VCC=6.0V
IO=-20uA;VCC=2.0V
IO=-20uA;VCC=4.5V
IO=-20uA;VCC=6.0V
VI=VIH或VIL
IO=-6.0mA;VCC=4.5V
IO=-7.8mA;VCC=6.0V
IO=20uA;VCC=2.0V
IO=20uA;VCC=4.5V
IO=20uA;VCC=6.0V
VI=VIH或VIL
IO=6.0mA;VCC=4.5V
IO=7.8mA;VCC=6.0V
VI=VCC或GND;VCC=6.0V
—
—
—
1.9
4.4
5.9
3.84
5.34
低电平输出
电压
VOL
输入漏电流
II
截止状态输
出电流
静态电流
输入电容
IOZ
高电平输入
电压
VIH
VCC=4.5V~5.5V
2.0
—
—
V
低电平输入
电压
VIL
VCC=4.5V~5.5V
—
—
0.8
V
高电平输出
电压
VOH
VI=VIH或VIL;
VCC=4.5V
4.4
3.84
低电平输出
电压
VOL
VI=VIH或VIL;
VCC=4.5V
—
—
—
—
—
—
0.1
0.33
V
V
V
V
XBLWversion1.0
ICC
CI
VI=VIH或VIL ;VCC=6.0V;
VO=VCC或GND
VI=VCC或GND;IO=0A;VCC=6.0V
—
SN74HCT573
IO=-20uA
IO=-6.0mA
IO=20uA
IO=6.0mA
—
—
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XBLW SN74HC/HCT573
8 D
II
输入漏电流
截止状态输
出电流
静态电流
IOZ
ICC
ΔICC
串通电流
—
—
±1.0
uA
—
—
±5.0
uA
—
—
80
uA
—
—
158
uA
—
—
293
uA
—
—
563
uA
—
—
—
—
pF
150
30
—
47
17
14
14
50
18
15
14
44
16
13
55
20
16
14
5
4
14
5
4
11
4
3
3
1
1
26
—
—
—
—
20
17
18
15
35
—
35
—
ns
ns
ns
ns
—
17
30
ns
CI
输入电容
3.3.3
VI=VCC或GND;VCC=5.5V
VI=VIH或VIL ;VCC=5.5V;
VO=VCC或GND
VI=VCC或GND;IO=0A;VCC=5.5V
每个输入引脚;
每个输入引脚;
Dn输入
VI=VCC-2. 1V;其他输
每个输入引脚;
入接在VCC或GND
LE输入
上;VCC=4.5V~
每个输入引脚;
5.5V;IO=0A
—
OE输入
1
(除非另有规定,Tamb=25℃,GND=0V)
传输延时
tpd
—
OE到Qn的使
能时间
ten
—
OE到Qn的失
能时间
tdis
转换时间
tt
脉冲宽度
tW
建立时间
tsu
保持时间
th
功耗电容
CPD
传输延时
tpd
SN74HC573
VCC=2.0V
VCC=4.5V
Dn到Qn;
见图6
VCC=5.0V;CL=15pF
VCC=6.0V
VCC=2.0V
VCC=4.5V
LE到Qn;
见图7
VCC=5.0V;CL=15pF
VCC=6.0V
VCC=2.0V
见图8
VCC=4.5V
VCC=6.0V
VCC=2.0V
见图8
VCC=4.5V
VCC=6.0V
Qn;
VCC=2.0V
见图6
VCC=4.5V
VCC=6.0V
VCC=2.0V
LE为高电平;
VCC=4.5V
见图7
VCC=6.0V
VCC=2.0V
Dn到LE;
VCC=4.5V
见图9
VCC=6.0V
VCC=2.0V
Dn到LE;
VCC=4.5V
见图9
VCC=6.0V
CL=50pF,f=1MHz;VI=GND~VCC
Dn到Qn;
见图6
LE到Qn;
见图7
SN74HCT573
VCC=4.5V
VCC=5.0V;CL=15pF
VCC=4.5V
VCC=5.0V;CL=15pF
—
OE到Qn的使
能时间
XBLWversion1.0
ten
VCC=4.5V;见图8
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
80
16
14
50
10
9
5
5
5
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—
26
150
30
—
26
140
28
24
150
30
26
60
12
10
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
pF
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XBLW SN74HC/HCT573
8 D
—
OE到Qn的失
能时间
转换时间
脉冲宽度
Dn到LE的建
立时间
Dn到LE的保
持时间
功耗电容
注:
tdis
VCC=4.5V;见图8
—
18
30
ns
tt
tW
Qn;VCC=4.5V;见图6
LE为高电平;VCC=4.5V;见图7
—
16
5
5
12
—
ns
ns
tsu
VCC=4.5V;见图9
13
7
—
ns
th
VCC=4.5V;见图9
9
4
—
ns
CPD
CL=50pF,f=1MHz;VI=GND~VCC- 1.5V
—
26
—
pF
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
100
20
17
65
13
11
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
[1] tpd与tPLH和tPHL相同。
[2] ten与tPZH和tPZL相同。
[3] tdis 与tPLZ和tPHZ相同。
[4] tt与tTHL和tTLH相同。
[5] CPD用于决定动态功率损耗(PD单位为uW)。
PD=CPD ×VCC2 ×fi ×N+∑(CL ×VCC2 ×fo),其中:
fi=输入频率(MHz);
fo=输出频率(MHz);
CL=输出负载电容(pF);
VCC=电源电压(V);
N=输入开关数;
3.3.4
2
(除非另有规定,Tamb=-40℃~+85℃,GND=0V)
Dn到Qn;
见图6
传输延时
tpd
LE到Qn;
见图7
—
OE到Qn的使
能时间
ten
见图8
OE到Qn的失
能时间
tdis
见图8
转换时间
tt
Qn;
见图6
脉冲宽度
tW
LE为高电平;
见图7
建立时间
tsu
Dn到LE;
见图9
—
XBLWversion1.0
SN74HC573
VCC=2.0V
VCC=4.5V
VCC=5.0V;CL=15pF
VCC=6.0V
VCC=2.0V
VCC=4.5V
VCC=5.0V;CL=15pF
VCC=6.0V
VCC=2.0V
VCC=4.5V
VCC=6.0V
VCC=2.0V
VCC=4.5V
VCC=6.0V
VCC=2.0V
VCC=4.5V
VCC=6.0V
VCC=2.0V
VCC=4.5V
VCC=6.0V
VCC=2.0V
VCC=4.5V
VCC=6.0V
190
38
—
33
190
38
—
33
175
35
30
190
38
33
75
15
13
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—
—
—
—
—
—
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
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XBLW SN74HC/HCT573
8 D
保持时间
th
功耗电容
CPD
传输延时
tpd
VCC=2.0V
VCC=4.5V
VCC=6.0V
CL=50pF,f=1MHz;VI=GND~VCC
Dn到LE;
见图9
Dn到Qn;
见图6
LE到Qn;
见图7
SN74HCT573
VCC=4.5V
VCC=5.0V;CL=15pF
VCC=4.5V
VCC=5.0V;CL=15pF
—
OE到Qn的使
能时间
5
5
5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ns
ns
ns
pF
—
—
—
—
—
—
—
—
44
—
44
—
ns
ns
ns
ns
ten
VCC=4.5V;见图8
—
—
38
ns
tdis
VCC=4.5V;见图8
—
—
38
ns
tt
tW
Qn;VCC=4.5V;见图6
LE为高电平;VCC=4.5V;见图7
—
20
—
—
15
—
ns
ns
tsu
VCC=4.5V;见图9
16
—
—
ns
th
VCC=4.5V;见图9
11
—
—
ns
CPD
CL=50pF,f=1MHz;VI=GND~VCC- 1.5V
—
—
—
pF
—
OE到Qn的失
能时间
转换时间
脉冲宽度
Dn到LE的建
立时间
Dn到LE的
保 持时
间
功耗电容
注:
[1] tpd与tPLH和tPHL相同。
[2] ten与tPZH和tPZL相同。
[3] tdis 与tPLZ和tPHZ相同。
[4] tt与tTHL和tTLH相同。
[5] CPD用于决定动态功率损耗(PD单位为uW)。
PD=CPD ×VCC2 ×fi ×N+∑(CL ×VCC2 ×fo),其中:
fi=输入频率(MHz);
fo=输出频率(MHz);
CL=输出负载电容(pF);
VCC=电源电压(V);
N=输入开关数;
∑(CL ×VCC2 ×fo)=输出总和。
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XBLW SN74HC/HCT573
8 D
测试路线
4.1
测试电路的定义:
RL=负载电阻
CL=负载电容, 包括探针、夹子上的电容
RT=终端电阻须与信号发生器的输出阻抗 Zo 匹配
S1=测试选择开关
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4.2
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—
图 7 主复位 ( MR) 脉宽, 主复位到输出端 (Qn) 的传输延时、 主复位
到时钟(CP) 的响应时间
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4.3
VM
0.5×VCC
1.3V
SN74HC573
SN74HCT573
VM
0.5×VCC
1.3V
4.4
S1
VI
SN74HC573
SN74HCT573
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VCC
3V
tr tf
6ns
6ns
CL
15pF,50pF
15pF,50pF
RL
1kΩ
1kΩ
tPHL
tPLH
open
open
tPZH
tPHZ
GND
GND
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tPZL
tPLZ
VCC
VCC
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5、封装尺寸与外形图
5.1 DIP20
5.2 SOP20
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5.3
TSSOP20
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