{"product_id":"doble-flip-flop-tipo-j-k-cd4027be-dip-16-cmos-cd4027","title":"Doble Flip-Flop Tipo J-K CD4027BE DIP-16 CMOS CD4027","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\" id=\"p-rc_ad2ec8396b8701fc-306\"\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"8,0\"\u003eEl CD4027BE es un circuito integrado secuencial digital monolítico de tecnología CMOS (Serie 4000B) que contiene dos flip-flops tipo J-K idénticos e independientes con arquitectura maestro-esclavo en encapsulado DIP-16\u003c\/span\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"8,1\"\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\"\u003e. Cada unidad cuenta con entradas sincrónicas J y K, entrada de reloj (CLK) disparada por flanco de subida, salidas complementarias (Q y \/Q), y entradas asíncronas directas de puesta a uno (SET) y puesta a cero (RESET) activas en nivel alto. Es el flip-flop universal por excelencia, capaz de configurarse en modo retención (Hold), puesta a cero (Reset), puesta a uno (Set) y basculación\/conmutación (Toggle), así como emular el comportamiento de flip-flops tipo D o tipo T. Gracias a su tecnología CMOS, opera en un amplio rango de voltaje de 3 V a 18 V DC con consumo estático prácticamente nulo y notable inmunidad al ruido.\u003c\/span\u003e \u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\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\" id=\"p-rc_ad2ec8396b8701fc-307\"\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"10,0,0,0\"\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\"\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!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"10,1,0\" id=\"p-rc_ad2ec8396b8701fc-308\"\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"10,1,0,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"10,1,0,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eModelo \/ Referencia:\u003c\/b\u003e CD4027BE (CD4027 \/ CD4027B \/ HCF4027 \/ HEF4027)\u003c\/span\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"10,1,0,1\"\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!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\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 CMOS Serie 4000B (salidas complementarias amortiguadas)\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 Doble Flip-Flop tipo J-K maestro-esclavo con Set y Reset independientes\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\"\u003eCantidad de flip-flops:\u003c\/b\u003e 2 unidades independientes\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\"\u003eTipo de disparo de reloj:\u003c\/b\u003e Flanco de subida (Positive-Edge-Triggered)\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\"\u003eEntradas asíncronas directas:\u003c\/b\u003e SET (S) y RESET (R) independientes por sección (activas en nivel alto)\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\"\u003eSalidas por unidad:\u003c\/b\u003e Salida directa (Q) y salida complementaria invertida (\/Q)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"10,8,0\" id=\"p-rc_ad2ec8396b8701fc-309\"\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"10,8,0,0\"\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\"\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!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\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 3.0 V a 18 V DC (recomendado: 5 V, 10 V o 15 V)\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 -0.5 V a +20 V DC\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 Pin 16 (VDD \/ Positivo) y Pin 8 (VSS \/ Tierra \/ GND)\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 reloj (fmax):\u003c\/b\u003e Típica de 16 MHz a VDD = 10 V (8 MHz a 5 V)\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 Típicamente inferior a 1 µA (ultrabajo consumo)\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 Típicamente el 45% de VDD\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 -55°C a +125°C\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\"\u003eContadores binarios síncronos y asíncronos (ripple counters) ascendentes, descendentes o bidireccionales.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"12,1,0\"\u003eDivisores de frecuencia de reloj por 2 (\/2), por 4 (\/4) en cascada con ciclo de trabajo simétrico (modo Toggle).\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"12,2,0\"\u003eCircuitos de control tipo interruptor biestable (Push-button On\/Off) conectando ambas entradas J y K a nivel alto.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"12,3,0\"\u003eRegistros de almacenamiento de estado y secuenciadores lógicos discretos.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"12,4,0\"\u003eEliminación de rebote (debouncing) para pulsadores mecánicos y botones industriales.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"12,5,0\"\u003ePrácticas académicas y laboratorios de sistemas digitales sobre arquitectura de flip-flops universales J-K.\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\"\u003eEl flip-flop más versátil:\u003c\/b\u003e Resuelve cualquier necesidad de lógica secuencial; al controlar los pines J y K puedes lograr que mantenga el dato, se borre, se active o cambie de estado alternado (toggle), eliminando los estados indeterminados propios de los cerrojos SR.\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\"\u003eOperación directa a 9V y 12V:\u003c\/b\u003e No depende de los 5.0 V rígidos de los flip-flops TTL (como el 74LS73 o 74LS76), funcionando sin reguladores adicionales en circuitos portátiles de 9 V o automotrices de 12 V.\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\"\u003ePrioridad asíncrona inmediata:\u003c\/b\u003e Las entradas Set y Reset anulan la señal de reloj para forzar estados de encendido o paradas de emergencia al instante.\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 energía prácticamente nulo:\u003c\/b\u003e Al ser CMOS, consume corriente insignificante mientras mantiene su estado, extendiendo al máximo la autonomía de baterías.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"14,4,0\" id=\"p-rc_ad2ec8396b8701fc-310\"\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"14,4,0,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"14,4,0,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eInserción limpia:\u003c\/b\u003e Su formato Through-Hole DIP-16 encaja con firmeza en protoboards, zócalos o placas PCB universales\u003c\/span\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"14,4,0,1\"\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\"\u003e.\u003c\/span\u003e \u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c!----\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3 data-path-to-node=\"16\"\u003ePreguntas frecuentes:\u003c\/h3\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"17\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"17\" data-index-in-node=\"0\"\u003e❓ ¿Cuáles son los pines de alimentación VDD y VSS del CD4027?\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"18\"\u003eSigue la disposición clásica de 16 pines en las esquinas:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-path-to-node=\"19\"\u003e\n\u003cli\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 (Alimentación positiva: +3 V a +18 V DC).\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 (Tierra \/ Masa común \/ 0 V).\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❓ ¿Cómo se desactivan las entradas Set y Reset para que funcione con el reloj?\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"21\"\u003e⚠️ \u003cb data-path-to-node=\"21\" data-index-in-node=\"3\"\u003eEn el CD4027, las entradas SET y RESET son activas en nivel ALTO (+VDD)\u003c\/b\u003e:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-path-to-node=\"22\"\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"22,0,0\"\u003ePara la operación normal controlada por reloj y las entradas J-K, \u003cb data-path-to-node=\"22,0,0\" data-index-in-node=\"66\"\u003edebes conectar SET y RESET a VSS (GND \/ 0 V)\u003c\/b\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"22,1,0\"\u003eSi se dejan al aire (flotantes), el integrado quedará bloqueado o cambiará de estado erráticamente.\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❓ ¿Cuál es la tabla de verdad de cada Flip-Flop J-K (con SET = 0 y RESET = 0)?\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"24\"\u003eEn cada flanco ascendente de reloj (CLK):\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-path-to-node=\"25\"\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"25,0,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"25,0,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eJ = 0, K = 0:\u003c\/b\u003e \u003cb data-path-to-node=\"25,0,0\" data-index-in-node=\"14\"\u003eRetención (Hold)\u003c\/b\u003e (La salida Q mantiene su estado anterior).\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"25,1,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"25,1,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eJ = 0, K = 1:\u003c\/b\u003e \u003cb data-path-to-node=\"25,1,0\" data-index-in-node=\"14\"\u003ePuesta a cero (Reset)\u003c\/b\u003e (Q pasa a 0, \/Q pasa a 1).\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"25,2,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"25,2,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eJ = 1, K = 0:\u003c\/b\u003e \u003cb data-path-to-node=\"25,2,0\" data-index-in-node=\"14\"\u003ePuesta a uno (Set)\u003c\/b\u003e (Q pasa a 1, \/Q pasa a 0).\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"25,3,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"25,3,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eJ = 1, K = 1:\u003c\/b\u003e \u003cb data-path-to-node=\"25,3,0\" data-index-in-node=\"14\"\u003eBasculación (Toggle)\u003c\/b\u003e (Q invierte su estado previo: si era 0 pasa a 1, si era 1 pasa a 0).\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"26\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"26\" data-index-in-node=\"0\"\u003e❓ ¿Cómo se conecta para que funcione como divisor por 2 o botón pulsador On\/Off?\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"27\"\u003ePara el Flip-Flop 1:\u003c\/p\u003e\n\u003col start=\"1\" data-path-to-node=\"28\"\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"28,0,0\"\u003eConecta \u003cb data-path-to-node=\"28,0,0\" data-index-in-node=\"8\"\u003e1J (Pin 6) y 1K (Pin 5) a VDD (+V)\u003c\/b\u003e (modo Toggle permanente).\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"28,1,0\"\u003eConecta \u003cb data-path-to-node=\"28,1,0\" data-index-in-node=\"8\"\u003e1SET (Pin 7) y 1RESET (Pin 4) a GND (0 V)\u003c\/b\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"28,2,0\"\u003eAplica los pulsos al pin \u003cb data-path-to-node=\"28,2,0\" data-index-in-node=\"25\"\u003e1CLK (Pin 3)\u003c\/b\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"28,3,0\"\u003eLa salida \u003cb data-path-to-node=\"28,3,0\" data-index-in-node=\"10\"\u003e1Q (Pin 1)\u003c\/b\u003e conmutará de estado en cada pulso de reloj, dividiendo la frecuencia a la mitad.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"29\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"29\" data-index-in-node=\"0\"\u003e❓ ¿En qué se diferencia el CD4027 del 74LS76 \/ 74LS73?\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-path-to-node=\"30\"\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"30,0,0\"\u003eEl \u003cb data-path-to-node=\"30,0,0\" data-index-in-node=\"3\"\u003eCD4027 (CMOS)\u003c\/b\u003e soporta de \u003cb data-path-to-node=\"30,0,0\" data-index-in-node=\"28\"\u003e3 V a 18 V\u003c\/b\u003e, consume corriente prácticamente nula en reposo, sus entradas Set y Reset son activas en \u003cb data-path-to-node=\"30,0,0\" data-index-in-node=\"128\"\u003eALTO\u003c\/b\u003e, y conmuta en flanco de \u003cb data-path-to-node=\"30,0,0\" data-index-in-node=\"157\"\u003esubida\u003c\/b\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"30,1,0\"\u003eLos \u003cb data-path-to-node=\"30,1,0\" data-index-in-node=\"4\"\u003e74LS73 \/ 74LS76 (TTL)\u003c\/b\u003e trabajan a \u003cb data-path-to-node=\"30,1,0\" data-index-in-node=\"37\"\u003e5 V rígidos\u003c\/b\u003e, consumen mayor potencia, sus terminales de Set\/Reset son activos en \u003cb data-path-to-node=\"30,1,0\" data-index-in-node=\"118\"\u003eBAJO\u003c\/b\u003e, y típicamente conmutan en flanco de \u003cb data-path-to-node=\"30,1,0\" data-index-in-node=\"160\"\u003ebajada\u003c\/b\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"31\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"31\" data-index-in-node=\"0\"\u003e❓ ¿Cuál es la distribución completa de pines (pinout) del CD4027?\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-path-to-node=\"32\"\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"32,0,0\"\u003ePin 1: Salida directa 1Q (Flip-Flop 1)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"32,1,0\"\u003ePin 2: Salida invertida 1\/Q (Flip-Flop 1)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"32,2,0\"\u003ePin 3: Entrada de reloj 1CLK (Flip-Flop 1)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"32,3,0\"\u003ePin 4: Entrada de reinicio 1RESET (Flip-Flop 1 - activa en alto)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"32,4,0\"\u003ePin 5: Entrada de control 1K (Flip-Flop 1)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"32,5,0\"\u003ePin 6: Entrada de control 1J (Flip-Flop 1)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"32,6,0\"\u003ePin 7: Entrada de puesta a uno 1SET (Flip-Flop 1 - activa en alto)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"32,7,0\"\u003ePin 8: VSS (Tierra \/ GND \/ 0 V)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"32,8,0\"\u003ePin 9: Entrada de puesta a uno 2SET (Flip-Flop 2 - activa en alto)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"32,9,0\"\u003ePin 10: Entrada de control 2K (Flip-Flop 2)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"32,10,0\"\u003ePin 11: Entrada de control 2J (Flip-Flop 2)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"32,11,0\"\u003ePin 12: Entrada de reinicio 2RESET (Flip-Flop 2 - activa en alto)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"32,12,0\"\u003ePin 13: Entrada de reloj 2CLK (Flip-Flop 2)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"32,13,0\"\u003ePin 14: Salida invertida 2\/Q (Flip-Flop 2)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"32,14,0\"\u003ePin 15: Salida directa 2Q (Flip-Flop 2)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"32,15,0\"\u003ePin 16: VDD (Alimentación positiva +3 V a +18 V)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"Mega Electrónica Uno","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":67605184151607,"sku":null,"price":1.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"url":"https:\/\/megaelectronicauno.com\/products\/doble-flip-flop-tipo-j-k-cd4027be-dip-16-cmos-cd4027","provider":"Mega Electrónica Uno","version":"1.0","type":"link"}