slls505f − 二月 2002 − 修订 十一月 2003
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4
驱动器 切换 特性
在推荐 运行 情况 除非 否则 指出
参数 测试 情况 最小值 典型值
(1)
最大值 单位
HVD10 5 8.5 16
t
PLH
传播 延迟 时间, 低-至-高-水平的 输出
HVD11 18 25 40
nst
PLH
传播 延迟 时间, 低-至-高-水平的 输出
HVD12 135 200 300
ns
HVD10 5 8.5 16
t
PHL
传播 延迟 时间, 高-至-低-水平的 输出
HVD11 18 25 40
nst
PHL
传播 延迟 时间, 高-至-低-水平的 输出
HVD12 135 200 300
ns
HVD10
R
L
= 54
Ω
, c
L
= 50 pf,
3 4.5 10
t
r
差别的 输出 信号 上升 时间
HVD11
R
L
= 54
Ω
, c
L
= 50 pf,
看 图示 4
10 20 30
nst
r
差别的 输出 信号 上升 时间
HVD12
看 图示 4
100 170 300
ns
HVD10 3 4.5 10
t
f
差别的 输出 信号 下降 时间
HVD11 10 20 30
nst
f
差别的 输出 信号 下降 时间
HVD12 100 170 300
ns
HVD10 1.5
t
sk(p)
脉冲波 skew (|t
PHL
− t
PLH
|)
HVD11 2.5
nst
sk(p)
脉冲波 skew (|t
PHL
− t
PLH
|)
HVD12 7
ns
(2)
HVD10 6
t
sk(pp)
(2)
部分-至-部分 skew
HVD11 11
nst
sk(pp)
(2)
部分-至-部分 skew
HVD12 100
ns
传播 延迟 时间,
HVD10 31
t
PZH
传播 延迟 时间,
高-阻抗-至-高-水平的 输出
HVD11 55
nst
PZH
高-阻抗-至-高-水平的 输出
HVD12
R
L
= 110
Ω,
RE在 0 v,
300
ns
传播 延迟 时间,
HVD10
R
L
= 110
Ω,
re 在 0 v,
看 图示 5
25
t
PHZ
传播 延迟 时间,
高-水平的-至-高-阻抗 输出
HVD11
看 图示 5
55
nst
PHZ
高-水平的-至-高-阻抗 输出
HVD12 300
ns
传播 延迟 时间,
HVD10 26
t
PZL
传播 延迟 时间,
高-阻抗-至-低-水平的 输出
HVD11 55
nst
PZL
高-阻抗-至-低-水平的 输出
HVD12
R
L
= 110
Ω,
RE在 0 v,
300
ns
传播 延迟 时间,
HVD10
R
L
= 110
Ω,
re 在 0 v,
看 图示 6
26
t
PLZ
传播 延迟 时间,
低-水平的-至-高-阻抗 输出
HVD11
看 图示 6
75
nst
PLZ
低-水平的-至-高-阻抗 输出
HVD12 400
ns
t
PZH
传播 延迟 时间, 备用物品-至-高-水平的 输出
R
L
= 110
Ω,
RE在 3 v,
看 图示 5
6
µ
s
t
PZL
传播 延迟 时间, 备用物品-至-低-水平的 输出
R
L
= 110
Ω,
RE在 3 v,
看 图示 6
6
µ
s
(1)
所有 典型 值 是 在 25
°
c 和 和 一个 3.3-v 供应.
(2)
t
sk(pp)
是 这 巨大 的 这区别 在 传播 延迟 时间 在 任何 指定 terminals 的 二 设备 当 两个都 设备运作
和这 一样 供应 电压, 在 这 一样 温度, 和 有 完全同样的 包装 和 测试 电路.