CD4511 CMOS Latch Decodificador Driver Encapsulado DIP-16

[CD4511] CD4511 CMOS Latch Decodificador Driver Encapsulado DIP-16

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S/ 1.50 1.5 PEN S/ 1.50

S/ 1.50

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Referencia Interna: CD4511

CD4511 Decodificador BCD a 7 Segmentos

Decodificador CMOS con cerrojo de almacenamiento para displays de cátodo común y alta tensión

El CD4511 es un circuito integrado de la mítica familia CMOS que funciona como un decodificador de código binario BCD a siete segmentos. Incorpora transistores de salida bipolares de gran capacidad y un registro de almacenamiento interno (latch) para retener el dígito numérico en pantalla. Diseñado bajo estándares robustos, garantiza un consumo mínimo y un control seguro de displays numéricos en entornos industriales.

Especificaciones Técnicas Detalladas

Parámetro Valor / Detalle
Voltaje de alimentación (VDD)3.0V - 15V
Corriente de salida por segmento (IO)Hasta 25 mA (Fuente directa)
Compatibilidad de displayCátodo Común (Estructura NPN de salida)
Consumo estático (IL)0.04 µA (Típico a 5V)
Funciones especiales en pinesPrueba de lámpara (LT), Blanking (BL), Cerrojo (LE)
Encapsulado estándarDIP-16 / SOIC-16

Tabla de la Verdad (Modo Operativo)

Controles (LT / BL) Habilitación (LE / BCD) Segmentos (a-g) Estado Lógico
VLT ≤ VIL / XX / X X X XTodos en VOHEntrada Inactiva (Prueba)
VLT ≥ VIH / VBL ≤ VILX / X X X XTodos en VOLSalida Habilitada (Apagado)
VLT ≥ VIH / VBL ≥ VIHVLE ≤ VIL / 0 0 0 0Decodifica "0" NuméricoSalida Habilitada (Dato)
VLT ≥ VIH / VBL ≥ VIHVLE ≥ VIH / X X X XÚltimo Estado RetenidoCompuerta Inhibida (Bloqueo)

Ventajas del CD4511

Manejo de Potencia Integrado: Sus salidas bipolares NPN integradas eliminan la necesidad de conectar transistores amplificadores externos, entregando corriente suficiente de forma directa.

Cerrojo de Almacenamiento (Latch): La línea Latch Enable permite congelar el número actual en pantalla mientras el microcontrolador realiza otras rutinas en paralelo.

Pines de Diagnóstico Crítico: Cuenta con funciones nativas de Lamp Test para comprobar el estado de los segmentos y Blanking para modulación PWM de brillo.

Rango CMOS y Bajo Consumo: Soporta voltajes industriales extendidos de hasta 15V con la disipación estática casi nula característica de la arquitectura clásica de silicio.

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
Información técnica: El LM2596 solamente reduce tensión. La salida siempre debe configurarse por debajo de la entrada. Ajusta y verifica el voltaje con un multímetro antes de conectar la carga.

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

Guía de conexión: IN+ → positivo de la fuente · IN− → negativo de la fuente · OUT+ → positivo de la carga · OUT− → negativo de la carga

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.