Decodificador de Tono Generador de PLL de Uso General Vt: 3,5-8,5VDC DIP-8

[LM567CN] Decodificador de Tono Generador de PLL de Uso General Vt: 3,5-8,5VDC DIP-8

https://electrofranko.com/web/image/product.template/3558/image_1920?unique=d618c47

S/ 2.00 2.0 PEN S/ 2.00

S/ 2.00

Not Available For Sale

Esta combinación no existe.

Términos y condiciones
Envío: 2-3 días laborales


Referencia Interna: LM567CN

LM567CN Decodificador de Tonos / Lazo de Seguimiento de Fase (PLL)

Circuito integrado lineal monolítico clásico de inserción diseñado para la detección precisa de frecuencias analógicas y conmutación lógica estable

El LM567CN es un decodificador de tonos general diseñado para saturar una salida lógica cuando una señal analógica ingresa dentro de su banda de detección. Su arquitectura robusta basada en un lazo de seguimiento de fase proporciona una excelente inmunidad al ruido exterior, resguardando los microcontroladores contra transitorios eléctricos inversos y ruidos de acoplamiento destructivos. Su encapsulado clásico asegura un acoplamiento idóneo en controles remotos por ultrasonido, comunicaciones y osciladores comerciales.

Especificaciones Técnicas Detalladas

Parámetro Valor / Detalle
Tipo de dispositivoDecodificador de Tonos / Lazo de Seguimiento de Fase (PLL)
Voltaje de alimentación máximo4.75 V a 9.0 V (Rango operativo continuo de carril único)
Rango de frecuencia de salida0.01 Hz a 500 kHz (Escalamiento flexible mediante componentes externos)
Estabilidad térmica de frecuencia35 ppm/°C típico (Gran estabilidad ante cambios ambientales)
Ancho de banda de capturaHasta 14% máximo (Ajustable linealmente mediante capacitores)
Tipo de salida de colectorColector Abierto (Compatible con lógicas TTL, DTL y CMOS)
Inmunidad al ruido de entradaAlta (Filtra señales falsas analógicas fuera de banda)
Voltaje de entrada mínimo de señal20 mV RMS (Gran sensibilidad analógica para decodificación)
Corriente de suministro típica11 mA (Consumo combinado bajo a un voltaje de 5V)
Rango térmico de operación0°C a 70°C (Grado comercial / industrial estándar)
Encapsulado estándarDIP-8 (Montaje por orificio / Inserción pasante)

Diagrama de Conexiones (Pinout Optimizado)

  • Pin 1 (OUTPUT FILTER): Conexión de filtro de salida analógica para suavizar la respuesta de conmutación.
  • Pin 2 (LOOP FILTER): Conexión del capacitor de lazo del PLL que define el ancho de banda de detección analógica.
  • Pin 3 (INPUT): Terminal de entrada para acoplar la señal analógica o tono que se desea sensar.
  • Pin 4 (VCC): Terminal de alimentación de voltaje positivo continuo para la energización del integrado.
  • Pin 5 (TIMING R): Conexión para la resistencia externa de temporizado que fija la frecuencia central del oscilador.
  • Pin 6 (TIMING C): Conexión para el capacitor externo de temporizado que fija la frecuencia central del oscilador.
  • Pin 7 (GND): Terminal de retorno común conectado a la tierra física o masa general del sistema.
  • Pin 8 (OUTPUT): Salida digital en colector abierto que conmuta a bajo lógico al detectar el tono correcto.
Esquema Físico DIP-8 (Vista Superior)
1
2
3
4
5
6
7
8
LM567

Ventajas del LM567CN

Alta Inmunidad al Ruido mediante PLL: Su arquitectura de lazo cerrado evita falsas detecciones provocadas por ruidos de banda ancha o armónicos espurios externos.

Frecuencia de Centro Altamente Estable: Su oscilador interno mantiene una deriva térmica insignificante, asegurando la consistencia operativa en entornos industriales cambiantes.

Ancho de Banda de Captura Ajustable: Permite programar de manera analógica el rango de detección (del 1% al 14%) seleccionando el valor del capacitor de lazo.

Potente Salida de Colector Abierto (100mA): Capaz de activar directamente relés pequeños, lámparas indicadoras o buffers digitales sin etapas de amplificación adicionales.

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.