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Circuitos integrados básicos y avanzados que todos deberíamos conocer.
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[QUOTE="thevenin, post: 99769, member: 2707"] Leyenda básica =========== Dual: Dos puertas Triple: Tres puertas Quad : Quadruple (Cuatro puertas) Hex : Seis puertas Serie 4000 ======== Diseñada para alta velocidad hasta 1 MHz Ver notas al final de esta entrada. [b]Puertas lógicas[/b] =========== 4001 Quadruple 4-Input NOR gates 4010 Quadruple 2-input NOR gates 4011 Quadruple 2-input NAND gates 4017 Counter/Divider o decoder with 10 outpus / Contador/divisor o decorificador con 10 salidas [url]http://r-luis.xbot.es/icdatos/4017.html[/url] 4023 Tripple 3-input NAND 4030 Quadruple exclusive-OR gates 4049 Hex Inverter without buffer 4068 8 Input NAND/AND gates 4069 Hex Inverter without buffer 4070 Quadruple OR-EX gates 4071 4x 2-Input OR 4072 Double OR 4-input 4073 3x 3-Input AND 4075 3x 3-Input OR 4081 Quadruple 2 INPUT AND gates 4082 Dual 4-Input AND gatess 4093 Puerta NAND Schmitt de 2 entradas cuádruple 4503 Hex Non-Inverting 3-STATE Buffer 4584 Hex Schmitt Trigger 40106 Hex Schmitt inverter [b]Buffers[/b] ========= 4050 Hex Buffer [b]Registros de desplazamiento[/b] ============================ 4006 Static shift register 18 stages / Registro de desplazamiento estático de 18 etapas 4014 8-Bit Shift Register Synchroon 4015 Dual 4-bit static shift register [b]Contadores[/b] ============= 4017 Decimal Counter Decode 10 outputs /Contador decimal con 10 salidas decodificadas 4029 Presetable counter down/asc Contador preajustable ascendente/descendente 4040 Pulse counter 12 stages / Contador de pulsos de 12 etapas 4060 Pulse counter 12 stages / Contador de pulsos de 12 etapas 4066 Quadruple bilateral counter / Contador bilateral cuádruple 4510 BCD up/down counter 4518 Dual synchronous decimal counter / Contador decimal sincrono doble 4520 Dual synchronous 4 bits / Contador Doble De 4bit Síncrono 40193 4-bit synchronous binary up/down counter [b]Flip Flops[/b] =========== 4013 Dual D Flip-flop / Flip-flop de tipo D doble 4027 Dual JK FlipFlop / Flip-flop JK doble [b]Decodificadores[/b] ================ 4028 1-of-10 decoder 4514 4-Bit Latched/4-to-16 Line Decoders / Descodificador activo en alto de 4 bits a 16 vias 4532 8-input priority encoder [b]Latches[/b] ========== 4042 Quad Clocked D Latch 4043 4x Set-Reset Latch [b]Lazo cerrado (PLL)[/b] ============= 4046 Micropower Phase-locked Loop [b]Monoestable/astable[/b] =============== 4047 Monoestable/Astable 4538 Monoestable multivibrator 4528 Dual monostable multivibrator [b]Multiplexores[/b] ============== 4051 Multiplexor/desmultiplexor de 8 canales 4053 Multiplexor/desmultiplexor de 2 canales triple 4067 16-channel analogue. multiplexer/demultiplexer [b] Decodificadores de 7 segmen[/b]tos ======================= 4511 4511 BCD to 7-segment display Latched-driver (Controlador de display con Enclavamiento) [b]Varios[/b] ========= 4527 BCD rate multiplier Descarga de estáticas =============== La tecnología CMOS es sensible a electricidad estática, por lo tanto es necesario descargarse de esta tocando un armazón metálico como el marco de una ventana (sin pintar), un radiador, una estantería o tubería de agua antes de manipularlos. Alimentación ========= Los circuito integrados digitales C-MOS a diferencia de sus homologos 74 TTL admiten tensiones de alimentación de entre 3 y 18 Vcc. Los niveles alto y bajos son respectivamente 2/3 y 1/3 de VCC, así con 3V, entre 0 y 1V representaría nivel bajo o LOW, y 2 a 3 V representaría nivel alto o HIGH. Bajo consumo ========== A diferencia de los TTL, su bajo consumo de unos pocos microfaradioslos hace adecuado para circuitos gobernados a baterías o pilas; hay que tener en cuenta que a mayor frecuencia mayor consumo. Entradas no usadas ============== Las entradas no usadas deben conectarse a +V o 0V (según corresponda) -aún cuando sean puertas lógicas que no usemos-, para evitar la captación de ruido. Niveles lógicos que activan los pines ========================== Exactamente igual que para la serie 74, ver diagrama correspondiente en la entrada anterior. Entradas no usadas ============== Debido a la alta impedancia de entrada de las puertas lógicas, estos integrados son propensos a captar ruido que se verá amplificado a la salida obteniendo niveles lógicos inesperados, y además incrementa el consumo de la fuente de alimentación. Como prevención conectar las entradas de puertas no usadas a V+ o 0V; si nos referimos a una puerta que usamos parcialmente (ejemplo usamos 2 entradas de una puerta de 3 entradas) colocar la entrada no usada donde corresponda; ejemplo: Si tenemos una AND de tres entradas, y necesitamos solo dos, la entrada no usada debería conectarse a nivel alto (HIGH) para que la operación lógica se produzca correctamente. (Si ponemos un cero la salida sería siempre cero). [/QUOTE]
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