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74LS107 Flip Flop Dual JK Circuito TTL
[74LS107] 74LS107 Flip Flop Dual JK Circuito TTL
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Referencia Interna:
74LS107
74LS107 Dual J-K Flip-Flop
Control secuencial síncrono con flanco de bajada
El 74LS107 es un circuito integrado de la familia lógica TTL que contiene dos flip-flops J-K independientes, activados por el flanco de bajada de la señal de reloj. Incorpora una entrada de borrado asíncrono que permite reiniciar las salidas rápidamente. Fabricado con tecnología Low-Power Schottky, asegura un consumo reducido y transiciones eficientes. Es ampliamente utilizado en contadores, registros de desplazamiento y circuitos de control secuencial.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Parámetro | Valor / Detalle |
|---|---|
| Voltaje de alimentación (VCC) | 4.75V - 5.25V |
| Frecuencia máxima (fmax) | 30 MHz (Típico) |
| Tipo de disparo | Flanco Negativo |
| Corriente de salida (IOL) | 8 mA |
| Estructura interna | 2 flip-flops independientes |
| Encapsulado estándar | DIP-14 |
Tabla de la Verdad (Modo Operativo)
| Entrada J | Entrada K | Salida Q (n+1) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Sin Cambio |
| 0 | 1 | Reset (0) |
| 1 | 0 | Set (1) |
| 1 | 1 | Toggle |
Ventajas del 74LS107
Disparo por Flanco Negativo: Responde a la transición de alto a bajo del reloj, facilitando el diseño de contadores asíncronos y sistemas secuenciales en cascada.
Borrado Asíncrono Prioritario: La entrada Clear permite restablecer las salidas a un estado lógico inicial de manera inmediata e independiente de la señal de reloj.
Doble Disposición Interna: Al contar con dos flip-flops completamente separados en un solo chip, maximiza la eficiencia y minimiza el espacio en la placa.
Tecnología Schottky Eficiente: El diseño interno de bajo consumo minimiza la disipación de calor manteniendo altas velocidades de operación para sistemas de procesamiento.
Aplicaciones Recomendadas
74LS107 Dual J-K Flip-Flop
Control secuencial síncrono con flanco de bajada
El 74LS107 es un circuito integrado de la familia lógica TTL que contiene dos flip-flops J-K independientes, activados por el flanco de bajada de la señal de reloj. Incorpora una entrada de borrado asíncrono que permite reiniciar las salidas rápidamente. Fabricado con tecnología Low-Power Schottky, asegura un consumo reducido y transiciones eficientes. Es ampliamente utilizado en contadores, registros de desplazamiento y circuitos de control secuencial.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Parámetro | Valor / Detalle |
|---|---|
| Voltaje de alimentación (VCC) | 4.75V - 5.25V |
| Frecuencia máxima (fmax) | 30 MHz (Típico) |
| Tipo de disparo | Flanco Negativo |
| Corriente de salida (IOL) | 8 mA |
| Estructura interna | 2 flip-flops independientes |
| Encapsulado estándar | DIP-14 |
Tabla de la Verdad (Modo Operativo)
| Entrada J | Entrada K | Salida Q (n+1) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Sin Cambio |
| 0 | 1 | Reset (0) |
| 1 | 0 | Set (1) |
| 1 | 1 | Toggle |
Ventajas del 74LS107
Disparo por Flanco Negativo: Responde a la transición de alto a bajo del reloj, facilitando el diseño de contadores asíncronos y sistemas secuenciales en cascada.
Borrado Asíncrono Prioritario: La entrada Clear permite restablecer las salidas a un estado lógico inicial de manera inmediata e independiente de la señal de reloj.
Doble Disposición Interna: Al contar con dos flip-flops completamente separados en un solo chip, maximiza la eficiencia y minimiza el espacio en la placa.
Tecnología Schottky Eficiente: El diseño interno de bajo consumo minimiza la disipación de calor manteniendo altas velocidades de operación para sistemas de procesamiento.
Aplicaciones Recomendadas
74LS107 Dual J-K Flip-Flop
Control secuencial síncrono con flanco de bajada
El 74LS107 es un circuito integrado de la familia lógica TTL que contiene dos flip-flops J-K independientes, activados por el flanco de bajada de la señal de reloj. Incorpora una entrada de borrado asíncrono que permite reiniciar las salidas rápidamente. Fabricado con tecnología Low-Power Schottky, asegura un consumo reducido y transiciones eficientes. Es ampliamente utilizado en contadores, registros de desplazamiento y circuitos de control secuencial.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Parámetro | Valor / Detalle |
|---|---|
| Voltaje de alimentación (VCC) | 4.75V - 5.25V |
| Frecuencia máxima (fmax) | 30 MHz (Típico) |
| Tipo de disparo | Flanco Negativo |
| Corriente de salida (IOL) | 8 mA |
| Estructura interna | 2 flip-flops independientes |
| Encapsulado estándar | DIP-14 |
Tabla de la Verdad (Modo Operativo)
| Entrada J | Entrada K | Salida Q (n+1) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Sin Cambio |
| 0 | 1 | Reset (0) |
| 1 | 0 | Set (1) |
| 1 | 1 | Toggle |
Ventajas del 74LS107
Disparo por Flanco Negativo: Responde a la transición de alto a bajo del reloj, facilitando el diseño de contadores asíncronos y sistemas secuenciales en cascada.
Borrado Asíncrono Prioritario: La entrada Clear permite restablecer las salidas a un estado lógico inicial de manera inmediata e independiente de la señal de reloj.
Doble Disposición Interna: Al contar con dos flip-flops completamente separados en un solo chip, maximiza la eficiencia y minimiza el espacio en la placa.
Tecnología Schottky Eficiente: El diseño interno de bajo consumo minimiza la disipación de calor manteniendo altas velocidades de operación para sistemas de procesamiento.
Aplicaciones Recomendadas
74LS107 Dual J-K Flip-Flop
Control secuencial síncrono con flanco de bajada
El 74LS107 es un circuito integrado de la familia lógica TTL que contiene dos flip-flops J-K independientes, activados por el flanco de bajada de la señal de reloj. Incorpora una entrada de borrado asíncrono que permite reiniciar las salidas rápidamente. Fabricado con tecnología Low-Power Schottky, asegura un consumo reducido y transiciones eficientes. Es ampliamente utilizado en contadores, registros de desplazamiento y circuitos de control secuencial.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Parámetro | Valor / Detalle |
|---|---|
| Voltaje de alimentación (VCC) | 4.75V - 5.25V |
| Frecuencia máxima (fmax) | 30 MHz (Típico) |
| Tipo de disparo | Flanco Negativo |
| Corriente de salida (IOL) | 8 mA |
| Estructura interna | 2 flip-flops independientes |
| Encapsulado estándar | DIP-14 |
Tabla de la Verdad (Modo Operativo)
| Entrada J | Entrada K | Salida Q (n+1) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Sin Cambio |
| 0 | 1 | Reset (0) |
| 1 | 0 | Set (1) |
| 1 | 1 | Toggle |
Ventajas del 74LS107
Disparo por Flanco Negativo: Responde a la transición de alto a bajo del reloj, facilitando el diseño de contadores asíncronos y sistemas secuenciales en cascada.
Borrado Asíncrono Prioritario: La entrada Clear permite restablecer las salidas a un estado lógico inicial de manera inmediata e independiente de la señal de reloj.
Doble Disposición Interna: Al contar con dos flip-flops completamente separados en un solo chip, maximiza la eficiencia y minimiza el espacio en la placa.
Tecnología Schottky Eficiente: El diseño interno de bajo consumo minimiza la disipación de calor manteniendo altas velocidades de operación para sistemas de procesamiento.
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.