{"product_id":"contador-binario-14-etapas-con-oscilador-cd4060be-dip-16-cmos-cd4060","title":"Contador Binario 14 Etapas con Oscilador CD4060BE DIP-16 CMOS CD4060","description":"\u003cp data-path-to-node=\"7\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"7\" data-index-in-node=\"0\"\u003e¿Qué es?\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"8\"\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"8,0\" class=\"\"\u003eEl CD4060BE es un circuito integrado secuencial digital monolítico de tecnología CMOS (Serie 4000B) diseñado en encapsulado DIP-16\u003c\/span\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"8,1\" class=\"\"\u003e\u003cspan\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003csup class=\"superscript\"\u003e\u003c!----\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"8,2\" class=\"\"\u003e. Combina en un único chip un bloque oscilador incorporado (configurable mediante red RC o cristal de cuarzo externo) y un contador binario de 14 etapas en cascada (Ripple Counter). Proporciona 10 salidas intermedias amortiguadas que dividen sucesivamente la frecuencia del oscilador por factores de 16 (\u003cspan class=\"math-inline\" data-math=\"2^4\" data-index-in-node=\"304\"\u003e$2^4$\u003c\/span\u003e) hasta 16,384 (\u003cspan class=\"math-inline\" data-math=\"2^{14}\" data-index-in-node=\"323\"\u003e$2^{14}$\u003c\/span\u003e). Al no requerir generadores de reloj externos para operar, es la solución clásica por excelencia para diseñar temporizadores de períodos prolongados (segundos, minutos u horas) y bases de tiempo estables. Opera en un rango amplio de voltaje de 3 V a 18 V DC con consumo estático prácticamente nulo y alta inmunidad al ruido.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"9\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"9\" data-index-in-node=\"0\"\u003eEspecificaciones técnicas:\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-path-to-node=\"10\"\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"10,0,0\"\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"10,0,0,0\" class=\"\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"10,0,0,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eFabricante:\u003c\/b\u003e Texas Instruments\u003c\/span\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"10,0,0,1\" class=\"\"\u003e\u003cspan\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003csup class=\"superscript\"\u003e\u003c!----\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"10,1,0\"\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"10,1,0,0\" class=\"\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"10,1,0,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eModelo \/ Referencia:\u003c\/b\u003e CD4060BE (CD4060 \/ CD4060B \/ HCF4060 \/ HEF4060)\u003c\/span\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"10,1,0,1\" class=\"\"\u003e\u003cspan\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003csup class=\"superscript\"\u003e\u003c!----\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"10,2,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"10,2,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eTecnología \/ Familia lógica:\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e CMOS Serie 4000B (salidas amortiguadas)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"10,3,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"10,3,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eFunción lógica:\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e Contador binario asíncrono de 14 etapas con oscilador RC\/Cristal integrado\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"10,4,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"10,4,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eNúmero de salidas accesibles:\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e 10 salidas binarias decodificadas (Q4 a Q10 y Q12 a Q14; las etapas Q1,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e Q2,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e Q3 y Q11 son internas)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"10,5,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"10,5,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eFactores de división disponibles:\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e Entre 16,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e 32,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e 64,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e 128,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e 256,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e 512,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e 1024,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e 4096,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e 8192 y 16,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e384\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"10,6,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"10,6,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eBloque oscilador:\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e Inversor interno compatible con oscilador RC o oscilador por cristal de cuarzo (Pines 9,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e 10 y 11)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"10,7,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"10,7,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eEntrada de reinicio (RESET):\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e Pin 12,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e asíncrona activa en nivel alto (fuerza todas las salidas a nivel bajo e inhabilita el conteo)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"10,8,0\"\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"10,8,0,0\" class=\"\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"10,8,0,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eEncapsulado:\u003c\/b\u003e DIP-16 plástico (Through-Hole para protoboard \/ PCB)\u003c\/span\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"10,8,0,1\" class=\"\"\u003e\u003cspan\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003csup class=\"superscript\"\u003e\u003c!----\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"10,9,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"10,9,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eRango de voltaje de alimentación (VDD):\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e 3.\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e0 V a 18 V DC (recomendado:\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e 5 V,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e 10 V o 15 V)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"10,10,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"10,10,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eVoltaje máximo absoluto de alimentación:\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e -0.\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e5 V a +20 V DC\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"10,11,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"10,11,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003ePines de alimentación:\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e Pin 16 (VDD \/ Positivo) y Pin 8 (VSS \/ Tierra \/ GND)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"10,12,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"10,12,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eFrecuencia máxima de conteo (fmax):\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e Típica de 12 MHz a VDD = 10 V (5 MHz a 5 V)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"10,13,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"10,13,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eConsumo de corriente en reposo:\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e Típicamente inferior a 1 µA (ultrabajo consumo)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"10,14,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"10,14,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eInmunidad al ruido:\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e Típicamente el 45% de VDD\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"10,15,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"10,15,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eRango de temperatura de operación:\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e -55°C a +125°C\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"11\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"11\" data-index-in-node=\"0\"\u003e¿Para qué sirve?\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-path-to-node=\"12\"\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"12,0,0\"\u003e\u003cspan\u003eTemporizadores de larga duración (de varios minutos a horas) para apagado automático de equipos,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e luces de escalera y sistemas de riego automático.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"12,1,0\"\u003e\u003cspan\u003eGeneradores de base de tiempo de precisión para relojes digitales utilizando cristales de cuarzo de 32.\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e768 kHz.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"12,2,0\"\u003e\u003cspan\u003eDivisores de frecuencia sucesivos para sintetizadores de audio y generadores de tonos musicales.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"12,3,0\"\u003e\u003cspan\u003eCircuitos tipo perro guardián (watchdog timers) y secuencias de retardo al encendido (Power-On Delay).\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"12,4,0\"\u003e\u003cspan\u003eIntermitencias y destelladores LED de muy baja frecuencia sin requerir condensadores electrolíticos enormes.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"12,5,0\"\u003e\u003cspan\u003ePrácticas académicas y laboratorios de sistemas digitales sobre contadores asíncronos y bases de oscilación CMOS.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"13\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"13\" data-index-in-node=\"0\"\u003e¿Qué problema te soluciona?\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-path-to-node=\"14\"\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"14,0,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"14,0,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eTemporización prolongada sin condensadores gigantes:\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e En circuitos clásicos como el 555,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e lograr retardos de minutos exige usar electrolíticos de alto valor con altas fugas de corriente; con el CD4060 puedes oscilar a frecuencia media con componentes cerámicos estables y dividir entre hasta 16,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e384 para lograr lapsos exactos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"14,1,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"14,1,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eTodo en uno (oscilador + divisor):\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e No precisa de un integrado 555 o cristal con compuertas externas para alimentarlo con pulsos; genera su propia señal conectando simplemente dos resistencias y un condensador (o un cristal de cuarzo).\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"14,2,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"14,2,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eOperación directa a 9V y 12V:\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e No se restringe a fuentes de 5.\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e0 V rígidas como la familia TTL,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e operando en vehículos a 12 V o módulos portátiles con baterías de 9 V sin reguladores reductores adicionales.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"14,3,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"14,3,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eConsumo de corriente ultra bajo:\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e Apto para aplicaciones operadas por batería donde debe permanecer funcionando continuamente.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"14,4,0\"\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"14,4,0,0\" class=\"\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"14,4,0,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eInserción cómoda:\u003c\/b\u003e Su formato Through-Hole DIP-16 encaja con total firmeza en protoboards, zócalos o placas PCB universales\u003c\/span\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"14,4,0,1\" class=\"\"\u003e\u003cspan\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003csup class=\"superscript\"\u003e\u003c!----\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"14,4,0,2\" class=\"animating\"\u003e.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3 data-path-to-node=\"16\" class=\"animating\"\u003ePreguntas frecuentes:\u003c\/h3\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"17\" class=\"animating\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"17\" data-index-in-node=\"0\" class=\"animating\"\u003e❓ ¿Cuáles son los pines de alimentación VDD y VSS del CD4060?\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"18\" class=\"animating\"\u003e\u003cspan class=\"animating\"\u003eSigue la disposición clásica de 16 pines en las esquinas:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-path-to-node=\"19\" class=\"animating\"\u003e\n\u003cli class=\"animating\"\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"19,0,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"19,0,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003ePin 16 = VDD\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e (Alimentación positiva:\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e +3 V a +18 V DC).\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"19,1,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"19,1,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003ePin 8 = VSS\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e (Tierra \/ Masa común \/ 0 V).\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"20\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"20\" data-index-in-node=\"0\"\u003e❓ ¿Cuáles son los pines para conectar el oscilador RC básico?\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"21\"\u003e\u003cspan\u003eEl oscilador interno utiliza los pines 9,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e 10 y 11:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-path-to-node=\"22\"\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"22,0,0\"\u003e\u003cspan\u003eConecta un capacitor \u003c\/span\u003e\u003cb data-path-to-node=\"22,0,0\" data-index-in-node=\"21\"\u003eCt\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e entre el \u003c\/span\u003e\u003cb data-path-to-node=\"22,0,0\" data-index-in-node=\"33\"\u003ePin 9\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e y un nodo común.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"22,1,0\"\u003e\u003cspan\u003eConecta una resistencia \u003c\/span\u003e\u003cb data-path-to-node=\"22,1,0\" data-index-in-node=\"24\"\u003eRt\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e entre el \u003c\/span\u003e\u003cb data-path-to-node=\"22,1,0\" data-index-in-node=\"36\"\u003ePin 10\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e y ese mismo nodo común.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"22,2,0\"\u003e\u003cspan\u003eConecta una resistencia en serie \u003c\/span\u003e\u003cb data-path-to-node=\"22,2,0\" data-index-in-node=\"33\"\u003eRs\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e (típicamente de 2 a 10 veces el valor de Rt) entre el nodo común y el \u003c\/span\u003e\u003cb data-path-to-node=\"22,2,0\" data-index-in-node=\"106\"\u003ePin 11\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"math-block\" data-math=\"f_{OSC} \\approx \\frac{1}{2.2 \\cdot Rt \\cdot Ct}\"\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"23\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"23\" data-index-in-node=\"0\"\u003e❓ ¿Por qué no están disponibles las salidas Q1, Q2, Q3 y Q11?\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"24\"\u003e\u003cspan\u003ePor limitaciones de espacio en el encapsulado estándar de 16 pines,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e el fabricante reservó patillas para el bloque oscilador y el pin de Reset,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e omitiendo deliberadamente la salida física de las etapas 1,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e 2,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e 3 y 11.\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e Todas las demás etapas (Q4 a Q10 y Q12 a Q14) están accesibles externamente.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"25\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"25\" data-index-in-node=\"0\"\u003e❓ ¿Cómo se desactiva el pin de Reset (Pin 12) para que el integrado cuente?\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"26\"\u003e\u003cspan\u003eEl \u003c\/span\u003e\u003cb data-path-to-node=\"26\" data-index-in-node=\"3\"\u003ePin 12 (RESET)\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e es activo en \u003c\/span\u003e\u003cb data-path-to-node=\"26\" data-index-in-node=\"31\"\u003enivel ALTO\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e.\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e Para que el contador avance libremente,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cb data-path-to-node=\"26\" data-index-in-node=\"83\"\u003edebe conectarse a VSS (GND \/ 0 V)\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e.\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e Si se aplica un nivel alto (+VDD),\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e todas las salidas se van a nivel bajo y el oscilador se detiene.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"29\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"29\" data-index-in-node=\"0\"\u003e❓ ¿Cómo se logra que el contador se apague a sí mismo al terminar el ciclo (temporizador mono-disparo)?\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"30\"\u003e\u003cspan\u003eBasta con conectar un diodo de señal (como el 1N4148) con su ánodo en la salida deseada (por ejemplo,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e Q14 \/ Pin 3) y su cátodo conectado al Pin 11 (oscilador).\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e Cuando la salida Q14 pase a nivel alto al cumplirse el tiempo,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e el diodo bloqueará la oscilación manteniendo la salida fija hasta que se aplique un pulso en el pin Reset.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Mega Electrónica Uno","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":67607543971895,"sku":null,"price":1.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"url":"https:\/\/megaelectronicauno.com\/products\/contador-binario-14-etapas-con-oscilador-cd4060be-dip-16-cmos-cd4060","provider":"Mega Electrónica Uno","version":"1.0","type":"link"}