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
NL17SZ74
Single D Flip Flop
The NL17SZ74 is a high performance, full function Edge triggered
D Flip Flop, with all the features of a standard logic device such as the
74LCX74.
Features
•
•
•
•
•
•
•
Extremely High Speed: t
PD
2.6 ns (typical) at V
CC
= 5.0 V
Designed for 1.65 V to 5.5 V V
CC
Operation
5.0 V Tolerant Inputs − Interface Capability with 5.0 V TTL Logic
LVTTL Compatible
LVCMOS Compatible
24 mA Balanced Output Sink and Source Capability
http://onsemi.com
MARKING
DIAGRAM
Near Zero Static Supply Current (10
mA)
Substantially Reduces
System Power Requirements
•
Replacement for NC7SZ74
US8
US SUFFIX
CASE 493
MH M
G
•
Tiny Ultra Small Package Only 2.1 X 3.0 mm
•
High ESD Ratings: 2000 V Human Body Model
High ESD Ratings:
200 V Machine Model
•
Chip Complexity: FET = 64
M
G
= Date Code
= Pb−Free Package
•
Pb−Free Packages are Available
PINOUT DIAGRAM
CP
D
Q
GND
1
2
3
4
8
7
6
5
V
CC
PR
CLR
Q
TRUTH TABLE
Inputs
PR
L
H
L
H
H
H
H
h
CLR
H
L
L
H
H
H
CP
X
X
X
↑
↑
↑
D
X
X
X
h
l
X
Outputs
Q
H
L
H
H
L
NC
Q
L
H
H
L
H
NC
Operating Mode
Asynchronous Set
Asynchronous Clear
Undetermined
Load and Read Register
Hold
D
LOGIC DIAGRAM
PR
7
2
5
3
6
CLR
V
CC
= 8, GND = 4
Q
Q
= High Voltage Level
= High Voltage Level One Setup Time Prior to the Low−to−High
Clock Transition
L
= Low Voltage Level
l
= Low Voltage Level One Setup Time Prior to the Low−to−High
Clock Transition
NC
= No Change
X
= High or Low Voltage Level and Transitions are Acceptable
↑
= Low−to−High Transition
↑
= Not a Low−to−High Transition
For I
CC
reasons, DO NOT FLOAT Inputs
CP
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, 2006
1
April, 2006 − Rev. 4
Publication Order Number:
NL17SZ74/D
NL17SZ74
MAXIMUM RATINGS
Symbol
V
CC
V
I
V
O
I
IK
I
OK
I
O
I
CC
I
GND
T
STG
T
L
T
J
q
JA
P
D
MSL
F
R
V
ESD
DC Supply Voltage
DC Input Voltage
DC Output Voltage − Output in High or Low State (Note 1)
DC Input Diode Current
DC Output Diode Current
DC Output Sink Current
DC Supply Current Per Supply Pin
DC Ground Current Per Ground Pin
Storage Temperature Range
Lead Temperature, 1 mm from Case for 10 Seconds
Junction Temperature Under Bias
Thermal Resistance (Note 2)
Power Dissipation in Still Air at 85°C
Moisture Sensitivity
Flammability Rating
ESD Withstand Voltage
Oxygen Index: 28 to 34
Human Body Model (Note 3)
Machine Model (Note 4)
Charged Device Model (Note 5)
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
−50
−50
±50
±100
±100
−65 to +150
260
+150
250
250
Level 1
UL 94 V−0 @ 0.125 in
>2000
>200
N/A
V
Unit
V
V
V
mA
mA
mA
mA
mA
°C
°C
°C
°C/W
mW
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.
1. I
O
absolute maximum rating must be observed.
2. Measured with minimum pad spacing on an FR4 board, using 10 mm X 1 inch, 2 ounce copper trace with no air flow.
3. Tested to EIA/JESD22−A114−A.
4. Tested to EIA/JESD22−A115−A.
5. Tested to JESD22−C101−A.
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
= 2.5 V
±0.2
V
V
CC
= 3.0 V
±0.3
V
V
CC
= 5.0 V
±0.5
V
Parameter
Operating
Data Retention Only
(Note 6)
(HIGH or LOW State)
Min
1.65
1.5
0
0
−40
0
0
0
Max
5.5
5.5
5.5
V
CC
+85
20
10
5.0
Unit
V
V
V
°C
ns/V
6. Unused inputs may not be left open. All inputs must be tied to a high−logic voltage level or a low−logic input voltage level.
ORDERING INFORMATION
Device
NL17SZ74US
NL17SZ74USG
TNL17SZ74USG
Package
US8
US8
(Pb−Free)
US8
(Pb−Free)
Shipping
†
3000 / Tape & Reel
3000 / Tape & Reel
3000 / 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.
http://onsemi.com
2
NL17SZ74
DETAILED DEVICE ORDERING INFORMATION
Device Nomenclature
Device Order
Number
NL17SZ74US
Logic
Circuit
Indicator
NL
No. of
Gates per
Package
1
Temp
Range
Identifier
7
Device
Function
74
Package
Suffix
US
Package
Type
US8
Tape and
Reel Size
178 mm, 3000 Unit
Technology
SZ
DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
V
CC
Symbol
V
IH
Parameter
High−Level Input Voltage
Condition
(V)
1.65
2.3 to 5.5
V
IL
Low−Level Input Voltage
1.65
2.3 to 5.5
V
OH
High−Level Output Voltage
V
IN
= V
IL
or V
IL
I
OH
= 100
mA
I
OH
= −3 mA
I
OH
= −8 mA
I
OH
= −12 mA
I
OH
= −16 mA
I
OH
= −24 mA
I
OH
= −32 mA
I
OL
= 100
mA
I
OL
= 3 mA
I
OL
= 8 mA
I
OL
= 12 mA
I
OL
= 16 mA
I
OL
= 24 mA
I
OL
= 32 mA
V
IN
= V
CC
or GND
5.5V or V
IN
= GND
V
IN
= V
CC
or GND
1.65 to 5.5
1.65
2.3
2.7
3.0
3.0
4.5
1.65 to 5.5
1.65
2.3
2.7
3.0
3.0
4.5
5.5
0
5.5
V
CC
− 0.1
1.29
1.9
2.2
2.4
2.3
3.8
V
CC
1.52
2.1
2.4
2.7
2.5
4.0
0.008
0.10
0.12
0.15
0.19
0.30
0.30
0.1
0.24
0.3
0.4
0.4
0.55
0.55
$0.1
1.0
1.0
Min
0.75 V
CC
0.7 V
CC
0.25 V
CC
0.3 V
CC
V
CC
− 0.1
1.29
1.9
2.2
2.4
2.3
3.8
0.1
0.24
0.3
0.4
0.4
0.55
0.55
$1.0
10
10
T
A
= 25_C
Typ
Max
*40_C
v
T
A
v
85_C
Min
0.75 V
CC
0.7 V
CC
0.25 V
CC
0.3 V
CC
V
V
Max
Unit
V
V
OL
Low−Level Output Voltage
V
IN
= V
IH
V
I
IN
I
OFF
I
CC
Input Leakage Current
Power off Input
Leakage Current
Quiescent Supply Current
mA
mA
mA
http://onsemi.com
3
Î Î Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î
Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎ
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î ÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î
Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎ Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î
Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎ
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î ÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î
Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎ Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î
Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎ
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î ÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î
Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎ Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î
Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î ÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(
Input t
r
= t
f
= 3.0 ns)
Symbol
f
MAX
t
PLH
,
t
PHL
t
PLH
,
t
PHL
t
REC
t
W
t
H
t
S
Recover Time
PR; CLR to CP
(Waveform 3)
Pulse Width,
CP, CLR, PR
(Waveform 3)
Hold Time, D to CP
(Waveform 1)
Setup Time, D to CP
(Waveform 1)
Propagation Delay,
PR or CLR to Q or Q
(Waveform 2)
Propagation Delay,
CP to Q or Q
(Waveform 1)
Parameter
Maximum Clock
Frequency
(50% Duty Cycle)
(Waveform 1)
1.8
±
0.15
2.5
±
0.2
3.3
±
0.3
5.0
±
0.5
3.3
±
0.3
5.0
±
0.5
1.8
±
0.15
2.5
±
0.2
3.3
±
0.3
5.0
±
0.5
3.3
±
0.3
5.0
±
0.5
1.8
±
0.15
2.5
±
0.2
3.3
±
0.3
5.0
±
0.5
3.3
±
0.3
5.0
±
0.5
1.8
±
0.15
2.5
±
0.2
3.3
±
0.3
5.0
±
0.5
3.3
±
0.3
5.0
±
0.5
1.8
±
0.15
2.5
±
0.2
3.3
±
0.3
5.0
±
0.5
3.3
±
0.3
5.0
±
0.5
1.8
±
0.15
2.5
±
0.2
3.3
±
0.3
5.0
±
0.5
3.3
±
0.3
5.0
±
0.5
1.8
±
0.15
2.5
±
0.2
3.3
±
0.3
5.0
±
0.5
3.3
±
0.3
5.0
±
0.5
V
CC
(V)
C
L
= 15 pF
R
D
= 1 MW
S
1
= Open
C
L
= 15 pF
R
D
= 1 MW
S
1
= Open
C
L
= 15 pF
R
D
= 1 MW
S
1
= Open
C
L
= 15 pF
R
D
= 1 MW
S
1
= Open
C
L
= 15 pF
R
D
= 1 MW
S
1
= Open
C
L
= 15 pF
R
D
= 1 MW
S
1
= Open
Test Conditions
C
L
= 15 pF
R
D
= 1 MW
S
1
= Open
C
L
= 50 pF,
R
D
= 500
W,
S
1
= Open
C
L
= 50 pF,
R
D
= 500
W,
S
1
= Open
C
L
= 50 pF,
R
D
= 500
W,
S
1
= Open
C
L
= 50 pF,
R
D
= 500
W,
S
1
= Open
C
L
= 50 pF,
R
D
= 500
W,
S
1
= Open
C
L
= 50 pF,
R
D
= 500
W,
S
1
= Open
C
L
= 50 pF,
R
D
= 500
W,
S
1
= Open
8. T
A
= +25°C, f = 1 MHz
9. C
PD
is defined as the value of the internal equivalent capacitance which is derived from dynamic operating current consumption (I
CCD
) at
no output loading and operating at 50% duty cycle. (See Figure 1) C
PD
is related to I
CCD
dynamic operating current by the expression:
I
CCD
= C
PD
V
CC
f
in
+ I
CC(static)
.
7. 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
/ 2 (per flip−flop). C
PD
is used to determine the
no−load dynamic power consumption; P
D
= C
PD
V
CC2
f
in
+ I
CC
V
CC
.
CAPACITANCE
(Note 8)
Symbol
C
OUT
C
PD
C
IN
Power Dissipation Capacitance (Note 9)
Frequency = 10 MHz
Output Capacitance
Input Capacitance
Parameter
http://onsemi.com
NL17SZ74
4
Min
75
150
200
250
175
200
2.5
1.5
1.0
0.8
1.0
1.0
2.5
1.5
1.0
0.8
1.0
1.0
6.5
3.5
2.0
1.5
2.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
6.0
4.0
3.0
2.0
3.0
2.0
8.0
4.5
3.0
3.0
3.0
3.0
V
CC
= 3.3 V
V
CC
= 5.0 V
V
CC
= 5.5 V
V
CC
= 5.5 V
Condition
T
A
= 25°C
Typ
6.5
3.8
2.8
2.2
3.4
2.6
6.5
3.8
2.8
2.2
3.4
2.6
12.5
7.5
6.5
4.5
7.0
5.0
14
9.0
6.5
5.0
7.0
5.0
Max
Min
75
150
200
250
175
200
2.5
1.5
1.0
0.8
1.0
1.0
2.5
1.5
1.0
0.8
1.0
1.0
6.5
3.5
2.0
1.5
2.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
6.0
4.0
3.0
2.0
3.0
2.0
8.0
4.5
3.0
3.0
3.0
3.0
T
A
= −40 to 85°C
Typical
7.0
7.0
13
8.0
7.0
5.0
7.5
5.5
14.5
9.5
7.0
5.5
7.5
5.5
Max
16
21
MHz
Unit
MHz
Unit
pF
pF
pF
ns
ns
ns
ns
ns