Multivibrador Monoestable Redisparable Dual SN74LS123N DIP-16 TTL - 74LS123

Multivibrador Monoestable Redisparable Dual SN74LS123N DIP-16 TTL - 74LS123

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¿Qué es?

El SN74LS123N es un circuito integrado digital de la familia TTL Low-power Schottky que contiene dos multivibradores monoestables independientes redisparables (One-Shot). Permite generar pulsos de salida con duración de tiempo precisa y controlable mediante una resistencia y un condensador externos (red RC). Al ser redisparable, si recibe nuevos pulsos de disparo antes de que finalice el intervalo actual, reinicia el ciclo de temporización manteniendo la salida activa de forma continua.

Especificaciones técnicas:

  • Fabricante: Texas Instruments

  • Modelo / Referencia: SN74LS123N (74LS123)

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

  • Función: Doble multivibrador monoestable redisparable con Clear independiente

  • 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)

  • Rango de resistencia externa (Rext): 5 kOhms a 260 kOhms (típico 5 kOhms a 180 kOhms)

  • Capacitancia externa (Cext): Desde 0 pF hasta valores elevados de microfaradios (sin límite práctico)

  • 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

  • Opciones de disparo: Disparo por flanco de bajada (entrada /A) y disparo por flanco de subida (entrada B)

  • Control de reinicio: Entrada de borrado / puesta a cero asíncrona (/CLR activo en bajo)

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

¿Para qué sirve?

  • Ensanchamiento y conformación de pulsos digitales demasiado cortos o estrechos.

  • Temporizadores de retardo y circuitos de espera en sistemas digitales.

  • Detectores de pérdida de pulsos o ausencia de señal (Watchdog / comprobador de presencia de reloj).

  • Eliminación definitiva de rebotes mecánicos en pulsadores y sensores industriales.

  • Generación de pulsos de reset temporizados al momento del encendido (Power-On Reset).

  • Prácticas académicas de temporización digital y osciladores monoestables.

¿Qué problema te soluciona?

  • Función de redisparo (Retriggerable): Permite extender indefinidamente la duración del pulso activo mientras sigan llegando pulsos a la entrada, ideal para detectar si un motor se detuvo o si una señal periódica dejó de emitirse.

  • Flexibilidad de disparo: Puedes disparar la temporización tanto con flancos ascendentes (entrada B) como descendentes (entrada /A).

  • Cancelación inmediata: Dispone de un pin de borrado (/CLR) que permite interrumpir el pulso de salida en cualquier milisegundo sin esperar a que el condensador termine de descargarse.

  • Facilidad de montaje: Su encapsulado clásico DIP-16 encaja de forma firme y directa en protoboards y zócalos estándar.

Preguntas frecuentes:

❓ ¿Qué componentes externos se necesitan para que funcione?

Cada sección monoestable requiere una resistencia externa (Rext) conectada entre VCC y el pin de temporización, y un condensador externo (Cext) conectado entre sus pines específicos de temporización.

❓ ¿Cómo se calcula el tiempo de duración del pulso de salida?

Para condensadores mayores a 1000 pF (1 nF), el ancho del pulso se aproxima con la relación:

tw = 0.45 * Rext * Cext

(Ejemplo: con una resistencia de 100 kOhms y un condensador de 10 uF, el pulso generado durará aproximadamente 0.45 segundos).

❓ ¿Cómo se configuran las entradas de disparo (/A y B)?

  • Para disparar por flanco de subida: Conecta la entrada /A a GND (0 V) y aplica el pulso a la entrada B.

  • Para disparar por flanco de bajada: Conecta la entrada B a VCC (+5 V) y aplica el pulso a la entrada /A.

  • En ambos modos, el pin /CLR debe estar conectado a VCC (+5 V) para permitir la activación.

❓ ¿En qué se diferencia el 74LS123 del 74LS221?

  • El 74LS123 es redisparable: si entra un pulso mientras la salida está activa, reinicia el conteo y prolonga el pulso.

  • El 74LS221 es no redisparable: una vez activado, ignora cualquier pulso adicional hasta que termina completamente su ciclo de tiempo.

❓ ¿Cuál es la distribución completa de pines (pinout) del 74LS123?

  • Monoestable 1:

    • Pin 1: Entrada de disparo por bajada (1/A)

    • Pin 2: Entrada de disparo por subida (1B)

    • Pin 3: Entrada de borrado / reinicio (1/CLR)

    • Pin 4: Salida negada (1/Q)

    • Pin 13: Salida directa (1Q)

    • Pin 14: Conexión externa de condensador y resistencia (1Cext)

    • Pin 15: Conexión externa de resistencia / condensador (1Rext / Cext)

  • Monoestable 2:

    • Pin 9: Entrada de disparo por bajada (2/A)

    • Pin 10: Entrada de disparo por subida (2B)

    • Pin 11: Entrada de borrado / reinicio (2/CLR)

    • Pin 12: Salida negada (2/Q)

    • Pin 5: Salida directa (2Q)

    • Pin 6: Conexión externa de condensador y resistencia (2Cext)

    • Pin 7: Conexión externa de resistencia / condensador (2Rext / Cext)

  • Alimentación: Pin 8 = GND (Tierra), Pin 16 = VCC (+5 V).

❓ ¿Qué significa el código "SN" y "N"?

"SN" corresponde al prefijo estándar de Texas Instruments y la letra "N" especifica el formato de encapsulado plástico DIP Through-Hole de 16 pines.

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