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
NLAS4052
Analog Multiplexer/
Demultiplexer
Double–Pole, 4–Position
Plus Common Off
The NLAS4052 is an improved version of the MC14052 and
MC74HC4052 fabricated in sub–micron Silicon Gate CMOS
technology for lower R
DS(on)
resistance and improved linearity with
low current. This device may be operated either with a single supply or
dual supply up to
±3
V to pass a 6 V
PP
signal without coupling
capacitors.
When operating in single supply mode, it is only necessary to tie
V
EE
, pin 7 to ground. For dual supply operation, V
EE
is tied to a
negative voltage, not to exceed maximum ratings.
http://onsemi.com
MARKING DIAGRAMS
16
9
SO–16
D SUFFIX
CASE 751B
NLAS4052
AWLYWW
1
8
•
Improved R
DS(on)
Specifications
•
Pin for Pin Replacement for MAX4052 and MAX4052A
– One Half the Resistance Operating at 5.0 Volts
•
Single or Dual Supply Operation
– Single 2.5–5 Volt Operation, or Dual
±3
Volt Operation
– With V
CC
of 3.0 to 3.3 V, Device Can Interface with 1.8 V Logic,
–
No Translators Needed
– Address and Inhibit pins are Logic is Over–Voltage Tolerant and
–
–
May Be Driven Up +6 V Regardless of V
CC
•
Address and Inhibit pins are Standard TTL Compatible
– Greatly Improved Noise Margin Over MAX4052 and MAX4052A
•
Improved Linearity Over Standard HC4052 Devices
TSSOP–16
DT SUFFIX
CASE 948F
16
9
NLAS
4052
ALYW
1
8
16
9
QSOP–16
QS SUFFIX
CASE 492
A
WL, L
Y
WW, W
NLAS
4052
ALYW
1
8
•
Popular SOIC, and Space Saving TSSOP, and QSOP 16 Pin
Packages
= Assembly Location
= Wafer Lot
= Year
= Work Week
ORDERING INFORMATION
Device
NLAS4052DR2
NLAS4052DTR2
NLAS4052QSR
Package
SO–16
TSSOP–16
QSOP–16
Shipping
2500 Units/Reel
2500 Units/Reel
2500 Units/Reel
©
Semiconductor Components Industries, LLC, 2002
1
June, 2002 – Rev. 1
Publication Order Number:
NLAS4052/D
NLAS4052
V
CC
16
NO
1A
NO
2A
COM
A
NO
0A
NO
3A
ADD
B
ADD
A
15
14
13
12
11
10
9
NO
0B
NO
1B
COM
B
NO
3B
NO
2B
NO
1A
NO
2A
COM
A
NO
0A
NO
3A
ADD
B
ADD
A
LOGIC
Inhibit
1
2
3
4
5
6
7
8
GND
NO
0B
NO
1B
COM
B
NO
3B
NO
2B
Inhibit V
EE
Figure 1. Pin Connection
(Top View)
Figure 2. Logic Diagram
TRUTH TABLE
Address
Inhibit
1
0
0
0
0
B
X
don’t care
0
0
1
1
A
X
don’t care
0
1
0
1
ON SWITCHES*
All switches open
COM
A
–NO
0A
,
COM
B
–NO
0B
COM
A
–NO
1A
,
COM
B
–NO
1B
COM
A
–NO
2A
,
COM
B
–NO
2B
COM
A
–NO
3A
,
COM
B
–NO
3B
*NO and COM pins are identical and interchangeable. Either may be
considered an input or output; signals pass equally well in either direction.
http://onsemi.com
2
NLAS4052
Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
Î
Î
Î
ÎÎÎ
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎ
Î
Î
Î
Î
Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
ÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
MAXIMUM RATINGS
(Note 1)
Symbol
Parameter
Value
Unit
V
V
V
V
V
EE
Negative DC Supply Voltage
(Referenced to GND)
–7.0 to
)0.5
–0.5 to
)7.0
–0.5 to
)7.0
V
CC
V
IS
Positive DC Supply Voltage (Note 2)
Analog Input Voltage
Digital Input Voltage
(Referenced to GND)
(Referenced to V
EE
)
V
EE
–0.5 to V
CC
)0.5
–0.5 to 7.0
$50
V
IN
I
(Referenced to GND)
DC Current, Into or Out of Any Pin
Storage Temperature Range
mA
°C
°C
°C
T
STG
T
L
T
J
–65 to
)150
260
Lead Temperature, 1 mm from Case for 10 Seconds
Junction Temperature under Bias
Thermal Resistance
)150
143
164
164
500
450
450
q
JA
SOIC
TSSOP
QSOP
SOIC
TSSOP
QSOP
°C/W
P
D
Power Dissipation in Still Air,
mW
MSL
F
R
Moisture Sensitivity
Level 1
Flammability Rating
Oxygen Index: 30% – 35%
UL 94 V–0 @ 0.125 in
u2000
u200
u1000
$300
V
ESD
ESD Withstand Voltage
Human Body Model (Note 3)
Machine Model (Note 4)
Charged Device Model (Note 5)
V
I
LATCH–UP
Latch–Up Performance
Above V
CC
and Below GND at 125°C (Note 6)
mA
1. Absolute maximum continuous ratings are those values beyond which damage to the device may occur. Extended exposure to these
conditions or conditions beyond those indicated may adversely affect device reliability. Functional operation under absolute maximum–rated
conditions is not implied.
2. The absolute value of V
CC
$|V
EE
|
≤
7.0.
3. Tested to EIA/JESD22–A114–A.
4. Tested to EIA/JESD22–A115–A.
5. Tested to JESD22–C101–A.
6. Tested to EIA/JESD78.
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Symbol
V
EE
Negative DC Supply Voltage
Positive DC Supply Voltage
Analog Input Voltage
Digital Input Voltage
Parameter
(Referenced to GND)
Min
–5.5
2.5
2.5
Max
GND
5.5
6.6
Unit
V
V
V
V
Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î
Î Î Î
Î Î Î
Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎ Î Î
Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î
Î
V
CC
V
IS
(Referenced to GND)
(Referenced to V
EE
)
V
EE
0
V
CC
5.5
V
IN
T
A
(Note 7) (Referenced to GND)
Operating Temperature Range, All Package Types
–55
0
0
125
100
20
°C
t
r
, t
f
Input Rise/Fall Time
(Channel Select or Enable Inputs)
V
CC
= 3.0 V
$
0.3 V
V
CC
= 5.0 V
$
0.5 V
ns/V
7. Unused digital inputs may not be left open. All digital inputs must be tied to a high–logic voltage level or a low–logic input voltage level.
http://onsemi.com
3
NLAS4052
DC CHARACTERISTICS – Digital Section
(Voltages Referenced to GND)
Guaranteed Max Limit
Symbol
V
IH
Parameter
Minimum High–Level Input Voltage,
Enable Inputs
Condition
V
CC
2.5
3.0
4.5
5.5
2.5
3.0
4.5
5.5
V
IN
= 6.0 or GND
Address, Inhibit and
V
IS
= V
CC
or GND
0 V to 6.0 V
6.0
–55 to 255C
1.75
2.1
3.15
3.85
0.45
0.9
1.35
1.65
$0.1
4.0
<855C
1.75
2.1
3.15
3.85
0.45
0.9
1.35
1.65
$1.0
40
<1255C
1.75
2.1
3.15
3.85
0.45
0.9
1.35
1.65
$1.0
80
Unit
V
V
IL
Maximum Low–Level Input Voltage,
Enable Inputs
V
I
IN
I
CC
Maximum Input Leakage Current,
Address or Inhibit Inputs
Maximum Quiescent Supply
Current (per Package)
mA
mA
DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS – Analog Section
ÎÎ Î Î Î ÎÎ
Î
Î
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î ÎÎ
Î Î Î Î
Î
Î
Î
Î
ÎÎ Î Î Î ÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎ
Î
Î
Î Î Î Î ÎÎ
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î ÎÎ
ÎÎ Î Î Î ÎÎ
Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î ÎÎ
Î ÎÎ
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î ÎÎ
Î
Î
Symbol
Parameter
Test Conditions
V
CC
V
3.0
4.5
3.0
3.0
4.5
3.0
V
EE
V
Guaranteed Limit
v85°C
108
46
33
20
18
15
4
2
–55 to 25°C
86
37
26
15
13
10
4
2
v125°C
120
55
37
20
18
15
5
3
Unit
W
R
ON
Maximum “ON” Resistance
(Note 8)
V
IN
= V
IL
or V
IH
V
IS
= V
EE
to V
CC
|I
S
| = 10 mA
(Figures 4 thru 9)
0
0
–3.0
0
0
–3.0
DR
ON
Maximum Difference in “ON”
Resistance Between Any
Two Channels in the Same
Package
V
IN
= V
IL
or V
IH,
V
IS
= 2.0 V
V
IS
= 3.5 V
|I
S
| = 10 mA, V
IS
= 2.0 V
W
R
flat(ON)
ON Resistance Flatness
Maximum Off–Channel
Leakage Current
|I
S
| = 10 mA
V
com
1, 2, 3.5 V
V
com
–2, 0, 2 V
4.5
3.0
W
–3.0
0
–3.0
I
NC(OFF)
I
NO(OFF)
Switch Off
V
IN
= V
IL
or V
IH
V
IO
= V
CC
–1.0 V or V
EE
+1.0 V
(Figure 17)
6.0
3.0
0.1
0.1
5.0
5.0
100
100
nA
I
COM(ON)
Maximum On–Channel
Leakage Current, Channel–
to–Channel
Switch On
V
IO
= V
CC
–1.0 V or V
EE
+1.0 V
(Figure 17)
6.0
3.0
0
–3.0
0.1
0.1
5.0
5.0
100
100
nA
8. At supply voltage (V
CC
) approaching 2.5 V the analog switch on–resistance becomes extremely non–linear. Therefore, for low voltage
operation it is recommended that these devices only be used to control digital signals.
http://onsemi.com
4