Decodificador y Desmultiplexor Dual 2 a 4 Líneas HD74LS155P DIP-16 TTL - 74LS155

Decodificador y Desmultiplexor Dual 2 a 4 Líneas HD74LS155P DIP-16 TTL - 74LS155

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¿Qué es?

El HD74LS155P es un circuito integrado combinacional de la familia TTL Low-power Schottky que contiene dos decodificadores de 2 a 4 líneas o desmultiplexores de 1 a 4 líneas en un solo encapsulado. Ambas secciones comparten las 2 líneas de selección de dirección binaria (A y B), pero disponen de entradas de control y estroboscópicas individuales con polaridades opuestas (una sección dispone de entrada directa e invertida, lo que facilita configurarlo como decodificador de 3 a 8 líneas sin inversores adicionales). Todas sus salidas son activas en nivel bajo (/1Y0 a /1Y3 y /2Y0 a /2Y3) con etapa de salida estándar TTL Totem-Pole.

Especificaciones técnicas:

  • Fabricante: Hitachi / Renesas

  • Modelo / Referencia: HD74LS155P (74LS155 / SN74LS155N)

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

  • Función lógica: Doble decodificador de 2 a 4 líneas / Desmultiplexor dual de 1 a 4 líneas

  • Salidas: 8 salidas en total (4 por sección) activas en nivel bajo (/Y)

  • Tipo de salidas: Totem-Pole convencionales (a diferencia del 74LS156 que es de colector abierto)

  • Entradas de dirección: 2 líneas comunes (A y B)

  • Encapsulado: DIP-16 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 16 (VCC) y Pin 8 (GND)

  • Voltaje de entrada nivel alto (VIH): Mínimo 2.0 V

  • Voltaje de entrada nivel bajo (VIL): Máximo 0.8 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: 13 a 18 ns

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

¿Para qué sirve?

  • Decodificación de direcciones de memoria y líneas Chip Select (/CS) en sistemas microcontrolados.

  • Desmultiplexación de flujos de datos binarios (1 línea a 4 líneas o 1 a 8 líneas).

  • Expansión directa a decodificador de 3 a 8 líneas uniendo las entradas de control sin necesidad de usar compuertas inversoras externas.

  • Ruteo de señales de habilitación para bancos de relés, actuadores o indicadores numéricos.

  • Prácticas de laboratorio de electrónica digital, conmutación lógica y decodificadores.

¿Qué problema te soluciona?

  • Decodificador 3 a 8 sin compuertas inversoras: Gracias a que la sección 1 cuenta con entrada de estrobo activa en nivel alto (1C) y la sección 2 con activa en nivel bajo (/2C), se pueden unir directamente a una tercera línea de dirección para formar un decodificador completo de 3 a 8 líneas ahorrando chips inversores (NOT).

  • Dos secciones independientes de 2 a 4: Permite procesar dos rutas de datos simultáneamente compartiendo el bus de selección A y B.

  • Prototipado rápido: Su encapsulado plástico Through-Hole DIP-16 encaja firmemente en protoboards y zócalos de prueba.

Preguntas frecuentes:

❓ ¿Cuáles son los pines de alimentación VCC y GND del 74LS155?

Utiliza la distribución estándar de 16 pines: Pin 16 = VCC (+5 V) y Pin 8 = GND (Tierra / 0 V).

❓ ¿En qué se diferencia el 74LS155 del 74LS156?

  • El 74LS155 tiene salidas convencionales tipo Totem-Pole (entrega nivel alto y bajo activo).

  • El 74LS156 tiene salidas de colector abierto (Open-Collector), ideales para lógica cableada (Wired-OR/AND) o para manejar voltajes superiores.

❓ ¿En qué se diferencia el 74LS155 del 74LS139?

Ambos son decodificadores duales de 2 a 4 líneas. La diferencia radica en sus entradas de control y patillaje: el 74LS139 cuenta con entradas de dirección A y B independientes por cada sección, mientras que el 74LS155 comparte las entradas de dirección A y B entre ambas secciones pero añade entradas de datos/estrobo complementarias para facilitar la conversión a decodificador de 3 a 8 líneas.

❓ ¿Cómo se conecta para que funcione como decodificador de 3 a 8 líneas?

  1. Une la entrada Pin 1 (1C) con la entrada Pin 15 (/2C) y aplícales la línea de dirección más significativa (bit C / MSB).

  2. Aplica las otras dos líneas de dirección al Pin 3 (A0 / LSB) y al Pin 13 (A1).

  3. Conecta las entradas de habilitación Pin 2 (/1G) y Pin 14 (/2G) a GND (0 V).

  4. Las salidas 1Y0-1Y3 actuarán como las 4 líneas bajas y 2Y0-2Y3 como las 4 líneas altas.

❓ ¿Cuál es la distribución completa de pines (pinout) del 74LS155?

  • Pin 1: Entrada de datos / estrobo sección 1 (1C - activa en alto)

  • Pin 2: Entrada de habilitación sección 1 (/1G - activa en bajo)

  • Pin 3: Entrada común de dirección A (LSB)

  • Pin 4: Salida 2Y3 (sección 2)

  • Pin 5: Salida 2Y2 (sección 2)

  • Pin 6: Salida 2Y1 (sección 2)

  • Pin 7: Salida 2Y0 (sección 2)

  • Pin 8: GND (Tierra)

  • Pin 9: Salida 1Y0 (sección 1)

  • Pin 10: Salida 1Y1 (sección 1)

  • Pin 11: Salida 1Y2 (sección 1)

  • Pin 12: Salida 1Y3 (sección 1)

  • Pin 13: Entrada común de dirección B (MSB)

  • Pin 14: Entrada de habilitación sección 2 (/2G - activa en bajo)

  • Pin 15: Entrada de datos / estrobo sección 2 (/2C - activa en bajo)

  • Pin 16: VCC (+5 V)

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