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:
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Fabricante: Motorola (Onsemi)
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Modelo / Referencia: SN74LS132N (74LS132)
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Familia lógica: TTL LS (Low-power Schottky)
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Función lógica: Cuádruple compuerta NAND de 2 entradas con entradas Schmitt Trigger
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Encapsulado: DIP-14 plástico (Through-Hole 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 estándar: Pin 14 (VCC) y Pin 7 (GND)
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Voltaje de umbral positivo (VT+): Típico 1.6 V (rango 1.4 V a 1.9 V)
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Voltaje de umbral negativo (VT-): Típico 0.8 V (rango 0.5 V a 1.0 V)
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Voltaje de histéresis (VH): Típico 0.8 V (mínimo 0.4 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 a nivel bajo (IOL): 8 mA
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Tiempo de retardo de propagación típico: 15 a 22 ns
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Rango de temperatura de operación: 0°C a +70°C
¿Para qué sirve?
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Limpieza y acondicionamiento de señales provenientes de sensores mecánicos, pulsadores o barreras ópticas con tiempos de subida lentos.
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Eliminación de ruido y rebotes eléctricos (circuitos antirrebote).
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Construcción de osciladores de onda cuadrada simples utilizando una resistencia y un condensador (oscilador de relajación RC).
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Reemplazo directo y robusto de compuertas NAND estándar (74LS00) en entornos ruidosos.
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Prácticas y laboratorios de electrónica digital, acondicionamiento de señal y multivibradores astables.
¿Qué problema te soluciona?
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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.
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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.
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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?
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Si Entrada A = 0 y Entrada B = 0: Salida Y = 1
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Si Entrada A = 0 y Entrada B = 1: Salida Y = 1
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Si Entrada A = 1 y Entrada B = 0: Salida Y = 1
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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?
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Compuerta 1: Entrada 1A (Pin 1), Entrada 1B (Pin 2) -> Salida 1Y (Pin 3)
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Compuerta 2: Entrada 2A (Pin 4), Entrada 2B (Pin 5) -> Salida 2Y (Pin 6)
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Pin 7: GND (Tierra)
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Compuerta 3: Salida 3Y (Pin 8) <- Entrada 3A (Pin 9), Entrada 3B (Pin 10)
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Compuerta 4: Salida 4Y (Pin 11) <- Entrada 4A (Pin 12), Entrada 4B (Pin 13)
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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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