Multiplexor Selector de Datos Dual 4 a 1 Línea Tri-State DM74LS253N DIP-16 TTL Semiconductor 74LS253
Multiplexor Selector de Datos Dual 4 a 1 Línea Tri-State DM74LS253N DIP-16 TTL Semiconductor 74LS253
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¿Qué es?
El DM74LS253N es un circuito integrado combinacional de la familia TTL Low-power Schottky que integra dos multiplexores / selectores de datos independientes de 4 entradas a 1 salida con salidas de tres estados (Tri-State). Ambas secciones comparten dos líneas de selección de dirección común (A y B), pero disponen de entradas de datos independientes (1C0-1C3 y 2C0-2C3) y líneas individuales de habilitación de salida (/1G y /2G) activas en nivel bajo. Al poner las líneas de habilitación en nivel alto, las salidas pasan a alta impedancia (Hi-Z), permitiendo conectarse directamente a buses de datos compartidos sin colisión de señales.
Especificaciones técnicas:
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Fabricante: National Semiconductor (TI)
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Modelo / Referencia: DM74LS253N (74LS253 / SN74LS253N)
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Familia lógica: TTL LS (Low-power Schottky)
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Función lógica: Doble multiplexor / selector de datos de 4 a 1 línea con salidas Tri-State (Dual 4-to-1 Data Selector/Multiplexer with 3-State Outputs)
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Cantidad de canales: 2 secciones multiplexoras de 4 a 1 independientes
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Tipo de salidas: Tres estados (Tri-State: Alto, Bajo, Alta Impedancia / Hi-Z), no inversoras
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Líneas de selección de dirección: 2 líneas comunes (A / Pin 14 y B / Pin 2)
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Habilitaciones de salida: 2 entradas independientes (/1G y /2G) activas en nivel bajo
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Encapsulado: DIP-16 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 16 (VCC) y Pin 8 (GND)
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Voltaje de entrada nivel alto (VIH): Mínimo 2.0 V
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Voltaje de entrada nivel bajo (VIL): Máximo 0.8 V
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Voltaje de salida nivel alto (VOH): Mínimo 2.4 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: 12 a 18 ns
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Rango de temperatura de operación: 0°C a +70°C
¿Para qué sirve?
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Conmutación de dos buses de datos de 4 fuentes independientes hacia un bus compartido de 2 bits.
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Generador de funciones lógicas combinacionales de 3 variables para dos canales simultáneos.
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Conexión directa a buses de datos orientados a microprocesadores y microcontroladores.
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Selección de fuentes de señal analógica/digital conmutada y direccionamiento de sensores.
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Prácticas académicas de electrónica digital, multiplexores y compuertas de tres estados.
¿Qué problema te soluciona?
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Conexión a buses sin compuertas adicionales: Al incorporar salidas Tri-State, puede conectarse en paralelo con otros circuitos integrados al mismo bus sin riesgo de cortocircuito, pasando a estado de alta impedancia (Hi-Z) cuando no está transmitiendo.
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Control independiente por canal: Cada sección dispone de su propio pin de habilitación (/1G y /2G), lo que permite activar una salida y dejar la otra en alta impedancia de forma independiente.
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Conmutación estéreo/dual compacta: Permite alternar entre 4 fuentes de datos de 2 bits compartiendo solo 2 líneas de dirección.
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Prototipado rápido: Su encapsulado plástico Through-Hole DIP-16 encaja con total firmeza en protoboards y zócalos de prueba.
Preguntas frecuentes:
❓ ¿Cuáles son los pines de alimentación VCC y GND del 74LS253?
Cuenta con la distribución estándar de 16 pines: Pin 16 = VCC (+5 V) y Pin 8 = GND (Tierra / 0 V).
❓ ¿En qué se diferencia el 74LS253 del 74LS153?
Comparten idéntica asignación de patillas (pinout) y lógica de selección:
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El 74LS153 tiene salidas Totem-Pole convencionales; cuando su entrada de habilitación (/G) se desactiva, la salida se fuerza rígidamente a nivel bajo (0 V).
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El 74LS253 tiene salidas Tri-State (tres estados); cuando su entrada de habilitación (/G) se desactiva (+5 V), la salida entra en alta impedancia (Hi-Z), desconectándose eléctricamente del bus.
❓ ¿Cómo funcionan las líneas de habilitación de salida (/1G y /2G)?
Ambas son activas en nivel bajo (0 V):
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/1G (Pin 1) a GND (0 V): Habilita la salida 1Y (Pin 7).
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/2G (Pin 15) a GND (0 V): Habilita la salida 2Y (Pin 9).
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Si se conecta /G a +5 V (nivel alto), la salida correspondiente entra en alta impedancia (Hi-Z).
❓ ¿Cómo selecciona el chip cuál entrada transmitir a la salida?
Con la sección habilitada (/G a 0 V), la combinación binaria en las líneas comunes B (Pin 2 / MSB) y A (Pin 14 / LSB) define la entrada:
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BA = 00: Selecciona la entrada C0 (Pin 6 para canal 1 / Pin 10 para canal 2).
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BA = 01: Selecciona la entrada C1 (Pin 5 para canal 1 / Pin 11 para canal 2).
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BA = 10: Selecciona la entrada C2 (Pin 4 para canal 1 / Pin 12 para canal 2).
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BA = 11: Selecciona la entrada C3 (Pin 3 para canal 1 / Pin 13 para canal 2).
❓ ¿Cuál es la distribución completa de pines (pinout) del 74LS253?
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Pin 1: Habilitación de salida canal 1 (/1G - activa en bajo)
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Pin 2: Entrada común de dirección B (MSB)
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Pin 3: Entrada de dato 1C3 (canal 1)
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Pin 4: Entrada de dato 1C2 (canal 1)
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Pin 5: Entrada de dato 1C1 (canal 1)
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Pin 6: Entrada de dato 1C0 (canal 1)
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Pin 7: Salida de datos Tri-State 1Y (canal 1)
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Pin 8: GND (Tierra)
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Pin 9: Salida de datos Tri-State 2Y (canal 2)
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Pin 10: Entrada de dato 2C0 (canal 2)
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Pin 11: Entrada de dato 2C1 (canal 2)
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Pin 12: Entrada de dato 2C2 (canal 2)
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Pin 13: Entrada de dato 2C3 (canal 2)
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Pin 14: Entrada común de dirección A (LSB)
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Pin 15: Habilitación de salida canal 2 (/2G - activa en bajo)
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Pin 16: VCC (+5 V)
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