Compuerta Lógica SN74LS132N Cuádruple NAND 2 Entradas con Schmitt Trigger DIP-14 TTL 74LS132

Compuerta Lógica SN74LS132N Cuádruple NAND 2 Entradas con Schmitt Trigger DIP-14 TTL 74LS132

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¿Qué es?

El SN74LS132N es un circuito integrado digital combinacional de la familia TTL Low-power Schottky compuesto por cuatro compuertas lógicas independientes de tipo NAND de 2 entradas. Cada entrada incorpora histéresis mediante disparador Schmitt Trigger, lo que le permite procesar señales analógicas lentas, ruidosas o degradadas y convertirlas en transiciones digitales nítidas, rápidas y libres de oscilaciones parásitas. Realiza la función lógica booleana Y = NOT (A AND B).

Especificaciones técnicas:

  • Fabricante: Motorola (Onsemi)

  • Modelo / Referencia: SN74LS132N (74LS132)

  • Familia lógica: TTL LS (Low-power Schottky)

  • Función lógica: Cuádruple compuerta NAND de 2 entradas con entradas Schmitt Trigger

  • Encapsulado: DIP-14 plástico (Through-Hole para protoboard / PCB)

  • Voltaje de alimentación (VCC): 4.75 V a 5.25 V DC (nominal: 5.0 V)

  • Pines de alimentación estándar: Pin 14 (VCC) y Pin 7 (GND)

  • Voltaje de umbral positivo (VT+): Típico 1.6 V (rango 1.4 V a 1.9 V)

  • Voltaje de umbral negativo (VT-): Típico 0.8 V (rango 0.5 V a 1.0 V)

  • Voltaje de histéresis (VH): Típico 0.8 V (mínimo 0.4 V)

  • Voltaje de salida nivel alto (VOH): Mínimo 2.7 V (típico 3.4 V)

  • Voltaje de salida nivel bajo (VOL): Máximo 0.5 V (típico 0.35 V)

  • Corriente de salida a nivel bajo (IOL): 8 mA

  • Tiempo de retardo de propagación típico: 15 a 22 ns

  • Rango de temperatura de operación: 0°C a +70°C

¿Para qué sirve?

  • Limpieza y acondicionamiento de señales provenientes de sensores mecánicos, pulsadores o barreras ópticas con tiempos de subida lentos.

  • Eliminación de ruido y rebotes eléctricos (circuitos antirrebote).

  • Construcción de osciladores de onda cuadrada simples utilizando una resistencia y un condensador (oscilador de relajación RC).

  • Reemplazo directo y robusto de compuertas NAND estándar (74LS00) en entornos ruidosos.

  • Prácticas y laboratorios de electrónica digital, acondicionamiento de señal y multivibradores astables.

¿Qué problema te soluciona?

  • Inmunidad total a señales lentas y ruido: Las compuertas comunes pueden oscilar descontroladamente si una entrada cambia lentamente; el Schmitt Trigger con histéresis interna conmuta de forma limpia y definida con un solo flanco perfecto.

  • Simplifica osciladores de reloj: Permite crear generadores de pulsos con solo 1 resistencia y 1 condensador por compuerta, sin necesidad de circuitos integrados temporizadores complejos.

  • Prototipado rápido: Su formato clásico DIP-14 encaja firmemente en protoboards y zócalos de prueba sin requerir placas adaptadoras SMD.

Preguntas frecuentes:

❓ ¿Cuál es la diferencia entre el 74LS132 y el 74LS00?

Ambos tienen la misma función NAND y la misma distribución de pines (pinout). La diferencia es que el 74LS132 cuenta con entradas Schmitt Trigger (con histéresis), lo que le permite recibir señales analógicas o con transiciones muy lentas sin producir oscilaciones falsas en la salida, haciéndolo mucho más inmune al ruido que el 74LS00.

❓ ¿Cuál es la tabla de verdad de la compuerta NAND del 74LS132?

  • Si Entrada A = 0 y Entrada B = 0: Salida Y = 1

  • Si Entrada A = 0 y Entrada B = 1: Salida Y = 1

  • Si Entrada A = 1 y Entrada B = 0: Salida Y = 1

  • Si Entrada A = 1 y Entrada B = 1: Salida Y = 0

    (La salida solo pasa a nivel bajo si ambas entradas están simultáneamente en nivel alto).

❓ ¿Cómo se conecta para usarlo como inversor (NOT) Schmitt Trigger?

Se unen las dos entradas de la misma compuerta (por ejemplo, Pin 1 con Pin 2) o se conecta una de las entradas fijamente a VCC (+5 V) mientras se introduce la señal por la otra patilla.

❓ ¿Cuál es la distribución completa de pines (pinout) del 74LS132?

  • Compuerta 1: Entrada 1A (Pin 1), Entrada 1B (Pin 2) -> Salida 1Y (Pin 3)

  • Compuerta 2: Entrada 2A (Pin 4), Entrada 2B (Pin 5) -> Salida 2Y (Pin 6)

  • Pin 7: GND (Tierra)

  • Compuerta 3: Salida 3Y (Pin 8) <- Entrada 3A (Pin 9), Entrada 3B (Pin 10)

  • Compuerta 4: Salida 4Y (Pin 11) <- Entrada 4A (Pin 12), Entrada 4B (Pin 13)

  • Pin 14: VCC (+5 V)

❓ ¿Qué hacer con las compuertas que no se utilicen en el circuito?

Para evitar ruido y reducir consumo, las entradas de las compuertas no usadas deben conectarse directamente a VCC (+5 V) o a GND (Tierra / 0 V).

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