Multiplexor Selector de Datos 8 a 1 Línea Tri-State 74LS251PC DIP-16 TTL 74LS251

Multiplexor Selector de Datos 8 a 1 Línea Tri-State 74LS251PC DIP-16 TTL 74LS251

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¿Qué es?

El 74LS251PC Semiconductor es un circuito integrado combinacional de alta velocidad de la familia TTL Low-power Schottky que opera como un multiplexor selector de datos de 8 entradas a 1 salida con salidas de 3 estados (Tri-State). Permite seleccionar uno de 8 canales de datos binarios (D0 a D7) mediante una dirección binaria de 3 bits (entradas A, B, C) y transferirlo a sus terminales de salida. Proporciona de forma simultánea una salida directa (Y) y una salida invertida (W o /Y). Su pin de habilitación de salida (/OE) activa en nivel bajo permite poner ambas salidas en estado de alta impedancia (Hi-Z), facilitando su integración directa a buses de datos compartidos sin compuertas adicionales.

Especificaciones técnicas:

  • Fabricante: Fairchild Semiconductor (ON Semiconductor)

  • Modelo / Referencia: 74LS251PC (74LS251 / DM74LS251N / SN74LS251N)

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

  • Función lógica: Multiplexor / Selector de datos de 8 a 1 línea con salidas de tres estados (8-Line to 1-Line Data Selector/Multiplexer with 3-State Outputs)

  • Entradas de datos: 8 líneas independientes (D0 a D7)

  • Entradas de selección de dirección: 3 líneas binarias (A, B, C)

  • Entrada de control: Habilitación de salida (/OE) activa en nivel bajo

  • Salidas lógicas: 2 salidas complementarias Tri-State: Directa (Y) e Invertida (W o /Y)

  • 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 2.4 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 (drenado estándar)

  • Tiempo de retardo de propagación típico: 12 a 18 ns

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

¿Para qué sirve?

  • Conexión y conmutación de múltiples fuentes de información sobre buses de microprocesadores o microcontroladores sin colisiones.

  • Generador universal de funciones lógicas de hasta 4 variables booleanas.

  • Conversión de datos de formato paralelo a formato serie (PISO).

  • Enrutamiento de señales en bancos de prueba y sistemas de instrumentación digital.

  • Prácticas académicas de electrónica digital, multiplexores y arquitecturas basadas en buses compartidos con 3 estados.

¿Qué problema te soluciona?

  • Conexión directa a buses compartidos: Gracias a su tecnología Tri-State, puedes apagar la salida (/OE en alto) y desconectar el chip eléctricamente del bus (estado Hi-Z), evitando cortocircuitos si otro integrado está transmitiendo por la misma línea.

  • Salidas directa e invertida simultáneas: Ofrece la señal en fase (Y) y en contrafase (W) al mismo tiempo, lo que elimina el uso de compuertas NOT externas.

  • Ahorro de compuertas en lógica combinacional: Permite sintetizar cualquier función de 3 variables de entrada conectando los minitérminos a 5 V o GND en D0-D7.

  • Prototipado rápido: Su formato Through-Hole DIP-16 se monta de manera limpia y firme en protoboards y zócalos de prueba.

Preguntas frecuentes:

❓ ¿Cuáles son los pines de alimentación VCC y GND del 74LS251?

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

❓ ¿En qué se diferencia el 74LS251 del 74LS151?

Comparten exactamente la misma distribución de pines (pinout) y tabla de selección:

  • El 74LS151 tiene una entrada de habilitación (/STROBE) que, al inhabilitarse, fuerza la salida directa Y a nivel bajo (0 V) y la invertida W a nivel alto (5 V) de forma activa.

  • El 74LS251 tiene una entrada de habilitación (/OE) que, al deshabilitarse (+5 V), coloca ambas salidas (Y y W) en Alta Impedancia (Hi-Z), comportándose como un circuito abierto ideal para buses compartidos.

❓ ¿Cómo debe conectarse la entrada de habilitación /OE (Pin 7)?

El pin /OE es activo en nivel bajo (0 V):

  • Para habilitar la transmisión de datos hacia las salidas, /OE debe conectarse a GND (0 V).

  • Si se conecta a +5 V (nivel alto), las salidas Y y W quedan en alta impedancia (Hi-Z).

❓ ¿Cómo selecciona el chip cuál entrada transmitir a las salidas?

Con el chip habilitado (/OE en 0 V), la dirección binaria en las entradas C (Pin 9 / MSB), B (Pin 10) y A (Pin 11 / LSB) define la entrada activa:

  • CBA = 000: Selecciona la entrada D0 (Pin 4).

  • CBA = 001: Selecciona la entrada D1 (Pin 3).

  • CBA = 010: Selecciona la entrada D2 (Pin 2).

  • CBA = 011: Selecciona la entrada D3 (Pin 1).

  • CBA = 100: Selecciona la entrada D4 (Pin 15).

  • CBA = 101: Selecciona la entrada D5 (Pin 14).

  • CBA = 110: Selecciona la entrada D6 (Pin 13).

  • CBA = 111: Selecciona la entrada D7 (Pin 12).

    (El valor lógico del canal seleccionado aparece en la salida Y, y su inverso en la salida W).

❓ ¿Cuál es la distribución completa de pines (pinout) del 74LS251?

  • Pin 1: Entrada de dato D3

  • Pin 2: Entrada de dato D2

  • Pin 3: Entrada de dato D1

  • Pin 4: Entrada de dato D0

  • Pin 5: Salida directa Tri-State (Y)

  • Pin 6: Salida complementaria Tri-State (W o /Y)

  • Pin 7: Entrada de habilitación de salida (/OE - activa en bajo)

  • Pin 8: GND (Tierra)

  • Pin 9: Entrada de selección de dirección C (MSB)

  • Pin 10: Entrada de selección de dirección B

  • Pin 11: Entrada de selección de dirección A (LSB)

  • Pin 12: Entrada de dato D7

  • Pin 13: Entrada de dato D6

  • Pin 14: Entrada de dato D5

  • Pin 15: Entrada de dato D4

  • Pin 16: VCC (+5 V)

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