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CD74ACT153E from HARRIS,Intersil

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CD74ACT153E

Manufacturer: HARRIS

Dual 4-Input Multiplexers

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
CD74ACT153E HARRIS 963 In Stock

Description and Introduction

Dual 4-Input Multiplexers The CD74ACT153E is a dual 4-input multiplexer manufactured by Harris. Here are its key specifications:

- **Logic Type**: Dual 4-Input Multiplexer  
- **Technology**: ACT (Advanced CMOS Technology)  
- **Supply Voltage Range**: 4.5V to 5.5V  
- **Operating Temperature Range**: -55°C to +125°C  
- **Propagation Delay**: Typically 5.5 ns at 5V  
- **Input Current**: ±1 µA (max)  
- **Output Current**: 24 mA (sink/source)  
- **Package Type**: PDIP-16 (Plastic Dual In-Line Package)  
- **Features**:  
  - Common select inputs  
  - Separate enable inputs for each multiplexer  
  - Buffered inputs and outputs  
  - TTL-compatible inputs  

This information is based on the manufacturer's datasheet.

Application Scenarios & Design Considerations

Dual 4-Input Multiplexers# CD74ACT153E Dual 4-Line to 1-Line Data Selector/Multiplexer Technical Documentation

 Manufacturer : HARRIS

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The CD74ACT153E serves as a fundamental building block in digital systems where data routing and selection are required:

 Data Routing and Selection 
- Implements 2 independent 4-input multiplexers in a single package
- Enables selection of one data input from four possible sources using 2-bit select lines
- Commonly used for channel selection in multi-source data systems

 Signal Multiplexing 
- Combines multiple digital signals onto a single output line
- Useful in time-division multiplexing applications
- Enables efficient use of limited I/O resources

 Logic Function Implementation 
- Can generate complex Boolean functions through proper input configuration
- Implements various combinational logic circuits
- Reduces component count in logic design implementations

### Industry Applications

 Computing Systems 
- Memory address decoding in microprocessor systems
- I/O port selection in embedded controllers
- Bus interface management in computer architectures

 Communication Equipment 
- Digital signal routing in telecommunication systems
- Channel selection in data transmission equipment
- Protocol handling in network interfaces

 Industrial Control Systems 
- Sensor data selection in monitoring systems
- Control signal routing in automation equipment
- Status monitoring in process control applications

 Consumer Electronics 
- Input source selection in audio/video equipment
- Mode selection in digital appliances
- Interface management in smart devices

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  High-Speed Operation : ACT technology provides typical propagation delays of 8.5ns at 5V
-  Low Power Consumption : Advanced CMOS technology ensures minimal power dissipation
-  Wide Operating Voltage : 4.5V to 5.5V supply range with TTL-compatible inputs
-  High Noise Immunity : Typical noise margin of 1V at 5V supply
-  Compact Design : Dual multiplexer in 16-pin package saves board space

 Limitations: 
-  Limited Fan-out : Maximum 50 LSTTL loads
-  Speed Constraints : Not suitable for ultra-high-speed applications (>100MHz)
-  Voltage Sensitivity : Requires stable 5V supply for optimal performance
-  Temperature Range : Commercial temperature range (0°C to +70°C) limits extreme environment use

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Power Supply Decoupling 
-  Pitfall : Inadequate decoupling causing signal integrity issues
-  Solution : Place 0.1μF ceramic capacitor within 0.5" of VCC pin, add 10μF bulk capacitor per board section

 Signal Integrity 
-  Pitfall : Long trace lengths causing signal reflections
-  Solution : Keep critical signal traces under 3 inches, use proper termination for lines >6 inches

 Timing Violations 
-  Pitfall : Insufficient setup/hold time margins
-  Solution : Maintain minimum 5ns setup time and 0ns hold time for reliable operation

### Compatibility Issues with Other Components

 TTL Interface Compatibility 
- Direct compatibility with TTL logic levels
- Input hysteresis ensures clean switching with TTL outputs
- No level-shifting circuitry required for TTL to ACT interfacing

 Mixed Logic Family Considerations 
-  CMOS Compatibility : Requires attention to unused input handling
-  ECL Interfaces : Needs level translation circuits
-  Mixed Voltage Systems : Requires careful voltage level matching

 Load Considerations 
- Maximum fan-out: 50 LSTTL loads or 10 LS inputs
- Buffer recommended when driving multiple high-capacitance loads
- Consider output current limitations (24mA sink/source capability)

### PCB Layout Recommendations

 Power Distribution 
- Use

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
CD74ACT153E HAR 151 In Stock

Description and Introduction

Dual 4-Input Multiplexers The CD74ACT153E is a dual 4-input multiplexer manufactured by Texas Instruments.  

**Key Specifications:**  
- **Logic Family:** ACT (Advanced CMOS Technology)  
- **Supply Voltage Range:** 4.5V to 5.5V  
- **Operating Temperature Range:** -55°C to +125°C  
- **Propagation Delay:** 8.5 ns (typical at 5V)  
- **Input/Output Compatibility:** TTL-compatible inputs  
- **Package Type:** PDIP (Plastic Dual In-line Package)  
- **Pin Count:** 16  
- **Output Drive Capability:** 24 mA  
- **Features:** Independent enable inputs for each multiplexer  

For detailed electrical characteristics and performance data, refer to the official Texas Instruments datasheet.

Application Scenarios & Design Considerations

Dual 4-Input Multiplexers# Technical Documentation: CD74ACT153E Dual 4-Input Multiplexer

 Manufacturer : HAR (Harris Corporation, now part of Texas Instruments)

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The CD74ACT153E is a high-speed CMOS dual 4-input multiplexer that finds extensive application in digital systems requiring data routing and selection capabilities. Typical use cases include:

-  Data Routing Systems : Used to select one of four data inputs in each multiplexer section for routing to common outputs
-  Function Generators : Implements combinational logic functions by selecting between multiple input sources
-  Memory Address Decoding : Facilitates bank switching and memory expansion in microprocessor systems
-  Parallel-to-Serial Conversion : Enables selection of parallel data bits for serial transmission
-  Test Equipment : Provides signal switching capabilities in automated test systems and instrumentation

### Industry Applications
-  Telecommunications : Used in switching systems and data transmission equipment for signal routing
-  Industrial Automation : Employed in PLCs and control systems for input selection and data manipulation
-  Automotive Electronics : Applied in infotainment systems and electronic control units (ECUs)
-  Consumer Electronics : Utilized in audio/video equipment for input source selection
-  Computer Systems : Integrated in peripheral interfaces and I/O expansion cards

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  High-Speed Operation : Typical propagation delay of 8.5 ns at VCC = 5V
-  Low Power Consumption : CMOS technology ensures minimal static power dissipation
-  Wide Operating Voltage : 4.5V to 5.5V supply range with TTL-compatible inputs
-  High Noise Immunity : Standard CMOS noise margin of 1V at VCC = 5V
-  Dual Configuration : Two independent 4-input multiplexers in single package

 Limitations: 
-  Limited Fan-out : Maximum of 50 LSTTL loads due to output current limitations
-  Speed-Power Tradeoff : Higher switching frequencies increase dynamic power consumption
-  Input Protection : Requires careful handling to prevent ESD damage to CMOS inputs
-  Simultaneous Switching : May cause ground bounce if multiple outputs switch simultaneously

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Pitfall 1: Improper Decoupling 
-  Issue : Inadequate decoupling causing power supply noise and signal integrity problems
-  Solution : Use 0.1μF ceramic capacitors close to VCC and GND pins, with bulk capacitance (10μF) for multiple devices

 Pitfall 2: Unused Input Handling 
-  Issue : Floating inputs causing unpredictable operation and increased power consumption
-  Solution : Tie unused data inputs to VCC or GND through appropriate resistors

 Pitfall 3: Output Loading 
-  Issue : Excessive capacitive loading degrading signal edges and increasing propagation delay
-  Solution : Limit load capacitance to 50pF maximum; use buffer stages for heavy loads

### Compatibility Issues with Other Components

 TTL Compatibility: 
- The ACT series provides direct interface with TTL logic levels
- Input thresholds: VIH = 2.0V min, VIL = 0.8V max (TTL compatible)
- Output levels: VOH = 4.4V min, VOL = 0.44V max at IOH/IOL = -24mA/24mA

 Mixed Logic Families: 
- Ensure proper level translation when interfacing with 3.3V or lower voltage logic
- Avoid direct connection to older 4000-series CMOS without level shifting

### PCB Layout Recommendations

 Power Distribution: 
- Use star-point grounding for analog and digital sections
- Implement separate power planes for VCC and GND
- Place decoupling capacitors within 0

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