Compuerta Lógica SN74LS08N Cuádruple AND de 2 Entradas DIP-14 TTL 74LS08
Compuerta Lógica SN74LS08N Cuádruple AND de 2 Entradas DIP-14 TTL 74LS08
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¿Qué es?
El SN74LS08N de Texas Instruments es un circuito integrado digital de la familia TTL Low-power Schottky que contiene cuatro compuertas lógicas independientes tipo AND (Y lógica), cada una provista de dos entradas y una salida. Su función elemental consiste en realizar el producto lógico booleano ($Y = A \cdot B$), siendo un componente clásico e indispensable para prácticas de laboratorio, diseño de circuitos lógicos combinacionales, validación de condiciones y control digital.
Especificaciones técnicas:
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Fabricante: Texas Instruments
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Modelo / Referencia: SN74LS08N (74LS08)
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Familia lógica: TTL LS (Low-power Schottky)
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Función lógica: Cuádruple compuerta AND de 2 entradas ($Y = A \cdot B$)
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Encapsulado: DIP-14 (Through-Hole estándar para protoboard / PCB)
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Voltaje de alimentación (VCC): 4.75 V a 5.25 V DC (nominal: 5.0 V)
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Pines de alimentación: Pin 14 (VCC) y Pin 7 (GND)
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Voltaje de entrada nivel alto (VIH): Mínimo 2.0 V
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Voltaje de entrada nivel bajo (VIL): Máximo 0.8 V
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Voltaje de salida nivel alto (VOH): Mínimo 2.7 V (típico 3.4 V)
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Voltaje de salida nivel bajo (VOL): Máximo 0.5 V (típico 0.35 V)
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Corriente de salida nivel bajo (IOL): 8 mA
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Tiempo de retardo de propagación típico: 8 a 10 ns
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Rango de temperatura de operación: 0°C a +70°C
¿Para qué sirve?
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Prácticas académicas y laboratorios de sistemas digitales, diseño combinacional y álgebra booleana.
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Verificación de múltiples condiciones de seguridad (el sistema solo se activa si los sensores A Y B están en nivel alto).
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Circuitos de habilitación (enable), compuertas de paso de señal y sincronización de reloj.
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Decodificación de direcciones y selección de memoria en microprocesadores o microcontroladores clásicos.
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Generación de funciones lógicas combinadas junto con inversores o compuertas OR (arquitecturas SOP / Suma de Productos).
¿Qué problema te soluciona?
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Lógica directa sin combinaciones complejas: Permite ejecutar la condición "Y" de forma nativa sin necesidad de interconectar compuertas inversoras o universales adicionales.
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Prototipado rápido y firme: Su encapsulado DIP-14 se inserta de manera directa en placas de pruebas (protoboards) y sockets sin requerir adaptadores de montaje superficial.
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Baja disipación y alta velocidad: La serie Low-power Schottky entrega tiempos de conmutación muy reducidos (~9 ns) con un consumo de energía mucho menor que los integrados TTL estándar de la serie 7400.
Preguntas frecuentes:
❓ ¿Cuál es la tabla de verdad de la compuerta AND?
La salida únicamente se sitúa en nivel alto (1 lógico / 5V) cuando todas sus entradas están simultáneamente en nivel alto (1 lógico / 5V). En cualquier otro caso (0-0, 0-1, 1-0), la salida se mantendrá en nivel bajo (0 lógico / 0V).
❓ ¿Qué significa la terminación "N" y la serigrafía "E4"?
La letra "N" especifica el encapsulado plástico DIP para montaje Through-Hole. El código "E4" indica que los pines del componente cumplen con los lineamientos ambientales RoHS al estar libres de plomo.
❓ ¿Qué se debe hacer con las compuertas que no se utilicen en el circuito?
Para evitar ruido eléctrico, transitorios o aumento del consumo, se recomienda conectar las entradas no utilizadas a nivel alto (VCC a través de una resistencia pull-up o directo a 5V) o a GND.
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