- Todos los productos
- 74LS08 And Cuádruple de 2 Entradas Circuito SN74LS08N [74LS08] 74LS08 And Cuádruple de 2 Entradas Circuito SN74LS08N
74LS08 And Cuádruple de 2 Entradas Circuito SN74LS08N
[74LS08] 74LS08 And Cuádruple de 2 Entradas Circuito SN74LS08N
https://electrofranko.com/shop/74ls08-74ls08-and-cuadruple-de-2-entradas-circuito-sn74ls08n-224 https://electrofranko.com/web/image/product.template/224/image_1920?unique=fef719e
Términos y condiciones
Envío: 2-3 días laborales
Referencia Interna:
74LS08
74LS08 Cuádruple Compuerta AND de 2 Entradas
Lógica combinacional de alta velocidad y precisión digital
El 74LS08 es un componente fundamental en la arquitectura de sistemas lógicos contemporáneos, perteneciente a la familia TTL de bajo consumo. Este circuito integrado incorpora cuatro compuertas AND totalmente independientes, cada una diseñada con dos entradas de datos, dentro de un paquete estándar de catorce pines. Su funcionamiento se basa estrictamente en la lógica booleana de multiplicación, donde la salida solo alcanzará un estado alto o nivel uno cuando ambas entradas reciban simultáneamente una señal lógica de voltaje positivo. Fabricado bajo la avanzada tecnología Low-Power Schottky, este chip logra un balance magistral entre una velocidad de respuesta inmediata y una disipación de calor mínima, lo que garantiza la estabilidad total del sistema incluso en aplicaciones con altas frecuencias de reloj. Es ampliamente utilizado por ingenieros y técnicos en el Perú para el diseño de decodificadores de direcciones, circuitos de habilitación de periféricos y sistemas de control industrial que requieren una integridad de señal absoluta. Su robustez y total compatibilidad con el estándar de cinco voltios lo convierten en la opción preferida para proyectos de ingeniería y educación técnica que buscan fiabilidad operativa y una larga vida útil en cualquier diseño de hardware profesional.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Parámetro | Valor / Detalle |
|---|---|
| Voltaje de alimentación (VCC) | 4.75V - 5.25V |
| Número de compuertas | 4 AND independientes |
| Entradas por compuerta | 2 Entradas (A, B) |
| Retardo de propagación | 8 ns - 15 ns (Típico) |
| Corriente de salida (IOL) | 8 mA |
| Encapsulado estándar | DIP-14 |
Tabla de la Verdad (Función AND Detallada)
| Entrada A | Entrada B | Salida Y (Resultado) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 (Bajo) |
| 0 | 1 | 0 (Bajo) |
| 1 | 0 | 0 (Bajo) |
| 1 | 1 | 1 (Alto) |
Ventajas del 74LS08
Validación de Señales Críticas: Permite que el sistema solo proceda cuando múltiples condiciones de entrada se cumplen simultáneamente de forma segura en el circuito.
Tecnología Schottky Eficiente: Combina una velocidad de procesamiento excepcional con un consumo energético reducido para evitar el sobrecalentamiento de la placa.
Configuración de Cuatro Canales: Integra cuatro compuertas independientes en un solo chip físico, optimizando el espacio y los costos de fabricación de hardware.
Inmunidad al Ruido Superior: Diseñado para operar en entornos industriales complejos manteniendo la integridad de las señales lógicas sin interferencias externas dañinas.
Aplicaciones Recomendadas
74LS08 Cuádruple Compuerta AND de 2 Entradas
Lógica combinacional de alta velocidad y precisión digital
El 74LS08 es un circuito integrado de alta precisión que incorpora cuatro compuertas AND independientes. Su diseño optimizado bajo la tecnología Schottky permite una gestión impecable de la lógica positiva con tiempos de respuesta mínimos, garantizando estabilidad absoluta en sistemas electrónicos de control, decodificación y educación técnica profesional.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Parámetro | Valor / Detalle |
|---|---|
| Voltaje VCC | 4.75V - 5.25V |
| Nº Compuertas | 4 Independientes |
| Entradas | 2 por compuerta |
| Serie | Low-Power Schottky |
| Encapsulado | DIP-14 |
Tabla de la Verdad (Resumen)
| A | B | Salida Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
Ventajas del 74LS08
Validación de Señales Críticas: Permite que el sistema solo proceda cuando múltiples condiciones de entrada se cumplen simultáneamente de forma segura.
Tecnología Schottky Eficiente: Combina una velocidad de procesamiento excepcional con un consumo energético reducido para evitar el sobrecalentamiento.
Configuración de Cuatro Canales: Integra cuatro compuertas independientes en un solo chip físico, optimizando el espacio de la placa.
Inmunidad al Ruido Superior: Diseñado para operar en entornos industriales complejos manteniendo la integridad de las señales lógicas sin interferencias.
Aplicaciones Recomendadas
74LS08 Cuádruple Compuerta AND de 2 Entradas
Lógica combinacional de alta velocidad y precisión digital
El 74LS08 es un componente fundamental en la arquitectura de sistemas lógicos contemporáneos, perteneciente a la familia TTL de bajo consumo. Este circuito integrado incorpora cuatro compuertas AND totalmente independientes, cada una diseñada con dos entradas de datos, dentro de un paquete estándar de catorce pines. Su funcionamiento se basa estrictamente en la lógica booleana de multiplicación, donde la salida solo alcanzará un estado alto o nivel uno cuando ambas entradas reciban simultáneamente una señal lógica de voltaje positivo. Fabricado bajo la avanzada tecnología Low-Power Schottky, este chip logra un balance magistral entre una velocidad de respuesta inmediata y una disipación de calor mínima, lo que garantiza la estabilidad total del sistema incluso en aplicaciones con altas frecuencias de reloj. Es ampliamente utilizado por ingenieros y técnicos en el Perú para el diseño de decodificadores de direcciones, circuitos de habilitación de periféricos y sistemas de control industrial que requieren una integridad de señal absoluta. Su robustez y total compatibilidad con el estándar de cinco voltios lo convierten en la opción preferida para proyectos de ingeniería y educación técnica que buscan fiabilidad operativa y una larga vida útil en cualquier diseño de hardware profesional.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Parámetro | Valor / Detalle |
|---|---|
| Voltaje de alimentación (VCC) | 4.75V - 5.25V |
| Número de compuertas | 4 AND independientes |
| Entradas por compuerta | 2 Entradas (A, B) |
| Retardo de propagación | 8 ns - 15 ns (Típico) |
| Corriente de salida (IOL) | 8 mA |
| Encapsulado estándar | DIP-14 |
Tabla de la Verdad (Función AND Detallada)
| Entrada A | Entrada B | Salida Y (Resultado) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 (Bajo) |
| 0 | 1 | 0 (Bajo) |
| 1 | 0 | 0 (Bajo) |
| 1 | 1 | 1 (Alto) |
Ventajas del 74LS08
Validación de Señales Críticas: Permite que el sistema solo proceda cuando múltiples condiciones de entrada se cumplen simultáneamente de forma segura en el circuito.
Tecnología Schottky Eficiente: Combina una velocidad de procesamiento excepcional con un consumo energético reducido para evitar el sobrecalentamiento de la placa.
Configuración de Cuatro Canales: Integra cuatro compuertas independientes en un solo chip físico, optimizando el espacio y los costos de fabricación de hardware.
Inmunidad al Ruido Superior: Diseñado para operar en entornos industriales complejos manteniendo la integridad de las señales lógicas sin interferencias externas dañinas.
Aplicaciones Recomendadas
74LS08 Cuádruple Compuerta AND de 2 Entradas
Lógica combinacional de alta velocidad y precisión digital
El 74LS08 es un circuito integrado de alta precisión que incorpora cuatro compuertas AND independientes. Su diseño optimizado bajo la tecnología Schottky permite una gestión impecable de la lógica positiva con tiempos de respuesta mínimos, garantizando estabilidad absoluta en sistemas electrónicos de control, decodificación y educación técnica profesional.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Parámetro | Valor / Detalle |
|---|---|
| Voltaje VCC | 4.75V - 5.25V |
| Nº Compuertas | 4 Independientes |
| Entradas | 2 por compuerta |
| Serie | Low-Power Schottky |
| Encapsulado | DIP-14 |
Tabla de la Verdad (Resumen)
| A | B | Salida Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
Ventajas del 74LS08
Validación de Señales Críticas: Permite que el sistema solo proceda cuando múltiples condiciones de entrada se cumplen simultáneamente de forma segura.
Tecnología Schottky Eficiente: Combina una velocidad de procesamiento excepcional con un consumo energético reducido para evitar el sobrecalentamiento.
Configuración de Cuatro Canales: Integra cuatro compuertas independientes en un solo chip físico, optimizando el espacio de la placa.
Inmunidad al Ruido Superior: Diseñado para operar en entornos industriales complejos manteniendo la integridad de las señales lógicas sin interferencias.
Aplicaciones Recomendadas
Módulo reductor DC-DC ajustable LM2596
Convertidor Step-Down Buck regulable de hasta 3 A
El LM2596-PCB es un módulo convertidor DC-DC Step-Down o Buck diseñado para reducir una tensión continua de entrada y entregar una salida regulada de menor valor. Incorpora el regulador conmutado LM2596S-ADJ, inductor, diodo Schottky, capacitores de filtrado y potenciómetro multivuelta. Resulta apropiado para fuentes, baterías, iluminación y equipos electrónicos. Su corriente práctica continua depende de ventilación, diferencia de voltaje y temperatura.
Especificaciones técnicas
| Características principales | Valor |
|---|---|
| Topología | Convertidor DC-DC Step-Down o Buck no aislado |
| Circuito regulador | LM2596S-ADJ |
| Tensión de entrada | 4–40 V CC |
| Tensión de salida | 1,25–37 V CC ajustable |
| Margen de regulación | La entrada debe superar la salida aproximadamente 1,5–2 V |
| Corriente máxima | 3 A |
| Corriente continua práctica | Aproximadamente 2 A sin refrigeración adicional |
| Frecuencia de conmutación | 150 kHz típica |
| Eficiencia orientativa | Hasta aproximadamente 90–92 %, según entrada, salida y carga |
| Compatibilidad | Fuentes DC, baterías, iluminación LED y equipos electrónicos |
| Características adicionales | Valor |
|---|---|
| Ajuste de salida | Potenciómetro multivuelta |
| Terminales de entrada | IN+ e IN− |
| Terminales de salida | OUT+ y OUT− |
| Protección térmica | Integrada en el LM2596 |
| Limitación de corriente | Integrada en el regulador |
| Aislamiento galvánico | No incluido |
| Protección de polaridad | No garantizada en módulos comerciales comunes |
| Rizado de salida | Depende de carga, cableado, filtrado y estado de los capacitores |
| Disipación | Puede requerir disipador o ventilación por encima de 2 A |
| Aplicaciones habituales | Reducción de 12 V a 5 V, 24 V a 12 V y otras salidas inferiores |
Ventajas principales
Reducción eficiente: Convierte una tensión continua mayor en otra menor con pérdidas reducidas frente a reguladores lineales tradicionales de potencia equivalente.
Salida regulable: El potenciómetro multivuelta permite seleccionar con precisión la tensión requerida, siempre por debajo de la entrada y dentro del rango operativo.
Capacidad práctica: Puede alimentar numerosas cargas electrónicas; para corrientes elevadas necesita ventilación, conexiones firmes y verificación cuidadosa de temperatura.
Protecciones integradas: El LM2596 incorpora limitación de corriente y apagado térmico, aportando protección básica frente a condiciones anormales de funcionamiento.
Instalación sencilla: Los terminales IN y OUT claramente identificados facilitan su integración en diferentes sistemas de alimentación de corriente continua.
Aplicaciones recomendadas
Fuentes regulables: Permite obtener diferentes tensiones inferiores desde una sola fuente continua, facilitando pruebas, mantenimiento y alimentación de equipos electrónicos.
Sistemas con baterías: Reduce 12 V o 24 V hacia niveles adecuados para iluminación, receptores, controladores y otros dispositivos de menor tensión.
Iluminación LED: Alimenta tiras y módulos LED de tensión constante, siempre que la corriente y potencia permanezcan dentro de los límites térmicos.
Equipos automotrices: Puede adaptar la alimentación del vehículo para accesorios electrónicos, incorporando fusible y protección contra transitorios cuando la instalación lo requiera.
Proyectos electrónicos: Proporciona una salida ajustable para etapas de control, comunicaciones, audio y cargas DC que necesiten una tensión inferior estable.
Las imágenes presentan la distribución de componentes y la identificación de los terminales de entrada y salida del módulo LM2596-PCB.
Galería de esquemas y conexiones
Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Cuatro preguntas incluyen comparaciones con productos relacionados.
1. ¿El LM2596 puede elevar el voltaje de entrada?
No. Es un convertidor Buck reductor: la salida siempre debe ser inferior a la entrada, conservando además un margen aproximado de 1,5–2 V.
2. ¿Qué diferencia existe frente a un regulador lineal LM317?
El LM2596 conmuta a 150 kHz y desperdicia menos energía; el LM317 regula linealmente, admite menor corriente y disipa más calor con grandes caídas.
3. ¿Cómo se compara con el LM2576?
Ambos son reductores de 3 A, pero el LM2596 trabaja a 150 kHz frente a 52 kHz del LM2576, permitiendo componentes magnéticos más pequeños.
4. ¿Cuándo conviene utilizar un módulo XL4015?
El XL4015 se anuncia para 5 A y 180 kHz; conviene en cargas mayores, siempre considerando refrigeración, calidad de placa y corriente continua real.
5. ¿Puede reemplazar un elevador MT3608?
No. El LM2596 reduce tensión, mientras el MT3608 es Boost y eleva una entrada menor; la elección depende de la relación entrada-salida requerida.
6. ¿Entrega realmente 3 A de forma continua?
Tres amperios corresponden a la capacidad nominal del regulador. En módulos compactos se recomienda aproximadamente 2 A continuos sin refrigeración adicional y con buena ventilación.
7. ¿Cómo se ajusta correctamente la salida?
Conecta únicamente la entrada, mide OUT+ y OUT− con multímetro y gira lentamente el potenciómetro hasta obtener el voltaje requerido antes de instalar la carga.
8. ¿Qué margen necesita entre entrada y salida?
Para conservar regulación estable, la entrada debe superar normalmente la salida entre 1,5 y 2 V; el margen necesario aumenta según carga y temperatura.
9. ¿Puede utilizarse directamente con baterías?
Sí, siempre que su tensión permanezca dentro del rango de entrada y supere la salida configurada; también deben respetarse polaridad, corriente y temperatura.
10. ¿Incluye protección contra polaridad invertida?
Los módulos LM2596 comunes normalmente no garantizan esa protección. Invertir IN+ e IN− puede dañarlos, por lo que debe comprobarse la polaridad antes de energizar.
Módulo reductor DC-DC ajustable LM2596
Convertidor Step-Down Buck regulable de hasta 3 A
El LM2596-PCB es un módulo convertidor DC-DC Step-Down o Buck diseñado para reducir una tensión continua de entrada y entregar una salida regulada de menor valor. Incorpora el regulador conmutado LM2596S-ADJ, inductor, diodo Schottky, capacitores de filtrado y potenciómetro multivuelta. Resulta apropiado para fuentes, baterías, iluminación y equipos electrónicos. Su corriente práctica continua depende de ventilación, diferencia de voltaje y temperatura.
Especificaciones técnicas
| Características principales | Valor |
|---|---|
| Topología | Convertidor DC-DC Step-Down o Buck no aislado |
| Circuito regulador | LM2596S-ADJ |
| Tensión de entrada | 4–40 V CC |
| Tensión de salida | 1,25–37 V CC ajustable |
| Margen de regulación | La entrada debe superar la salida aproximadamente 1,5–2 V |
| Corriente máxima | 3 A |
| Corriente continua práctica | Aproximadamente 2 A sin refrigeración adicional |
| Frecuencia de conmutación | 150 kHz típica |
| Eficiencia orientativa | Hasta aproximadamente 90–92 %, según entrada, salida y carga |
| Compatibilidad | Fuentes DC, baterías, iluminación LED y equipos electrónicos |
| Características adicionales | Valor |
|---|---|
| Ajuste de salida | Potenciómetro multivuelta |
| Terminales de entrada | IN+ e IN− |
| Terminales de salida | OUT+ y OUT− |
| Protección térmica | Integrada en el LM2596 |
| Limitación de corriente | Integrada en el regulador |
| Aislamiento galvánico | No incluido |
| Protección de polaridad | No garantizada en módulos comerciales comunes |
| Rizado de salida | Depende de carga, cableado, filtrado y estado de los capacitores |
| Disipación | Puede requerir disipador o ventilación por encima de 2 A |
| Aplicaciones habituales | Reducción de 12 V a 5 V, 24 V a 12 V y otras salidas inferiores |
Ventajas principales
Reducción eficiente: Convierte una tensión continua mayor en otra menor con pérdidas reducidas frente a reguladores lineales tradicionales de potencia equivalente.
Salida regulable: El potenciómetro multivuelta permite seleccionar con precisión la tensión requerida, siempre por debajo de la entrada y dentro del rango operativo.
Capacidad práctica: Puede alimentar numerosas cargas electrónicas; para corrientes elevadas necesita ventilación, conexiones firmes y verificación cuidadosa de temperatura.
Protecciones integradas: El LM2596 incorpora limitación de corriente y apagado térmico, aportando protección básica frente a condiciones anormales de funcionamiento.
Instalación sencilla: Los terminales IN y OUT claramente identificados facilitan su integración en diferentes sistemas de alimentación de corriente continua.
Aplicaciones recomendadas
Fuentes regulables: Permite obtener diferentes tensiones inferiores desde una sola fuente continua, facilitando pruebas, mantenimiento y alimentación de equipos electrónicos.
Sistemas con baterías: Reduce 12 V o 24 V hacia niveles adecuados para iluminación, receptores, controladores y otros dispositivos de menor tensión.
Iluminación LED: Alimenta tiras y módulos LED de tensión constante, siempre que la corriente y potencia permanezcan dentro de los límites térmicos.
Equipos automotrices: Puede adaptar la alimentación del vehículo para accesorios electrónicos, incorporando fusible y protección contra transitorios cuando la instalación lo requiera.
Proyectos electrónicos: Proporciona una salida ajustable para etapas de control, comunicaciones, audio y cargas DC que necesiten una tensión inferior estable.
Las imágenes presentan la distribución de componentes y la identificación de los terminales de entrada y salida del módulo LM2596-PCB.
Galería de esquemas y conexiones
Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Cuatro preguntas incluyen comparaciones con productos relacionados.
1. ¿El LM2596 puede elevar el voltaje de entrada?
No. Es un convertidor Buck reductor: la salida siempre debe ser inferior a la entrada, conservando además un margen aproximado de 1,5–2 V.
2. ¿Qué diferencia existe frente a un regulador lineal LM317?
El LM2596 conmuta a 150 kHz y desperdicia menos energía; el LM317 regula linealmente, admite menor corriente y disipa más calor con grandes caídas.
3. ¿Cómo se compara con el LM2576?
Ambos son reductores de 3 A, pero el LM2596 trabaja a 150 kHz frente a 52 kHz del LM2576, permitiendo componentes magnéticos más pequeños.
4. ¿Cuándo conviene utilizar un módulo XL4015?
El XL4015 se anuncia para 5 A y 180 kHz; conviene en cargas mayores, siempre considerando refrigeración, calidad de placa y corriente continua real.
5. ¿Puede reemplazar un elevador MT3608?
No. El LM2596 reduce tensión, mientras el MT3608 es Boost y eleva una entrada menor; la elección depende de la relación entrada-salida requerida.
6. ¿Entrega realmente 3 A de forma continua?
Tres amperios corresponden a la capacidad nominal del regulador. En módulos compactos se recomienda aproximadamente 2 A continuos sin refrigeración adicional y con buena ventilación.
7. ¿Cómo se ajusta correctamente la salida?
Conecta únicamente la entrada, mide OUT+ y OUT− con multímetro y gira lentamente el potenciómetro hasta obtener el voltaje requerido antes de instalar la carga.
8. ¿Qué margen necesita entre entrada y salida?
Para conservar regulación estable, la entrada debe superar normalmente la salida entre 1,5 y 2 V; el margen necesario aumenta según carga y temperatura.
9. ¿Puede utilizarse directamente con baterías?
Sí, siempre que su tensión permanezca dentro del rango de entrada y supere la salida configurada; también deben respetarse polaridad, corriente y temperatura.
10. ¿Incluye protección contra polaridad invertida?
Los módulos LM2596 comunes normalmente no garantizan esa protección. Invertir IN+ e IN− puede dañarlos, por lo que debe comprobarse la polaridad antes de energizar.