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Circuito Integrado, Doble Contador Binario de 4 Etapas, DIP-14 296-25985-5-ND
Radiocomunicación

Circuito Integrado, Doble Contador Binario de 4 Etapas, DIP-14 296-25985-5-ND

$32MXN

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Producto original

Descripción

El circuito integrado 296-25985-5-ND es un doble contador binario de 4 etapas, diseñado para aplicaciones en sistemas digitales. Su encapsulado DIP-14 facilita la integración en diferentes proyectos, permitiendo un conteo preciso y control bajo condiciones operativas variadas.

  • Doble contador binario de 4 etapas independientes
  • Frecuencia máxima de reloj de 27MHz
  • Rango de temperatura de operación de -55°C a 125°C
  • Encapsulado DIP-14 con 14 pines
  • Alimentación común para ambos contadores

Imagina un laboratorio de electrónica donde un estudiante utiliza el 296-25985-5-ND para crear un temporizador en su proyecto de clase. Con cada impulso del reloj, el contador se incrementa adecuadamente, mostrando en tiempo real los cambios en un display LED. Además, al simular diferentes condiciones de temperatura, el estudiante puede comprobar la fiabilidad del circuito, asegurando que su diseño funcione de manera óptima en diversas situaciones.

N° de parte: 296259855ND

SKU: 165939

Garantía: 3 años

Descripción del fabricante: Características Generales • Doble contador binario de 4 etapas independientes • Encapsulado DIP-14 (14 pines) • Operación estática completa • Entradas con buffer • Alimentación común para ambos contadores Especificaciones Eléctricas • Tensión de alimentación: 4.5V a 5.5V • Nivel alto de entrada (VIH): Mínimo 2.0V • Nivel bajo de entrada (VIL): Máximo 0.8V • Nivel alto de salida (VOH): Mínimo 3.7V (con carga TTL) • Nivel bajo de salida (VOL): Máximo 0.4V (con carga TTL) Especificaciones de Velocidad • Frecuencia máxima de reloj: 27MHz (típico a 5V) • Ancho mínimo de pulso de reloj: 19ns (a 5V) • Tiempo de recuperación de reset: 5ns • Ancho mínimo de pulso de reset: 16ns • Retardo de propagación: 32ns (nCP a nQ0 a 5V) Condiciones Operativas • Rango de temperatura: -55°C a 125°C • Tensión de alimentación: 4.5V a 5.5V • Corriente de alimentación: 80µA (máx. a 125°C) • Corriente de salida: ±4mA (carga TTL) Características Físicas • Tipo de encapsulado: DIP-14 (PDIP) • Acabado de pines: Estaño con plomo • Resistencia térmica: 80°C/W (PDIP) • Temperatura de almacenamiento: -65°C a 150°C Condiciones Máximas • Tensión de alimentación: -0.5V a 7V • Corriente de salida: ±25mA por pin • Corriente total: ±50mA (VCC o GND) • Temperatura de unión: Máx. 150°C Descripción Funcional El dispositivo contiene dos contadores binarios de 4 etapas independientes con salidas para cada etapa. Cada contador utiliza flip-flops maestro-esclavo con avance en el flanco negativo del reloj. La entrada MR (Master Reset) pone todos los contadores en estado cero cuando está en nivel alto. Todas las entradas y salidas están bufferizadas para mejorar el rendimiento. El dispositivo está diseñado para aplicaciones de conteo binario en sistemas digitales, con capacidad para contar hasta 15 (4 bits) por cada contador. La operación estática permite detener el reloj sin afectar el estado almacenado. Aplicaciones Típicas • Conteo binario en sistemas digitales • Divisores de frecuencia • Temporizadores y cronómetros • Control de secuencias lógicas • Interfaz con microcontroladores • Educación y desarrollo de proyectos Asignación de Pines • 1CP: Reloj Contador 1 • 1MR: Reset Contador 1 • 1Q0-Q3: Salidas Contador 1 • 2CP: Reloj Contador 2 • 2MR: Reset Contador 2 • 2Q0-Q3: Salidas Contador 2 • VCC: Alimentación positiva (5V) • GND: Tierra Ventajas Técnicas • Bajo consumo de potencia • Alta inmunidad al ruido • Diseño CMOS con salidas bufferizadas • Compatibilidad con lógica TTL • Rango ampliado de temperatura operativa • Operación estable sin rebotes

Documentos

Preguntas frecuentes

Este circuito es ideal para conteo binario, divisores de frecuencia y temporizadores, además de interfaces con microcontroladores.