{"product_id":"sextuplo-bufer-no-inversor-cd4050be-dip-16-cmos-cd4050","title":"Séxtuplo Búfer No Inversor CD4050BE DIP-16 CMOS CD4050","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_a55798fede3c8d81-113\"\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"8,0\"\u003eEl CD4050BE es un circuito integrado lógico monolítico de tecnología CMOS (Serie 4000B) que contiene seis búferes no inversores independientes 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. A diferencia de los búferes lógicos estándar, sus salidas poseen una etapa de excitación reforzada con mayor capacidad de corriente (Sink Current), permitiéndole excitar directamente hasta dos cargas TTL o cuatro cargas DTL sin transistores auxiliares. Su característica más distintiva reside en su circuitería de entrada modificada: la tensión de entrada (VIN) puede ser superior a la tensión de alimentación (VDD), lo que lo convierte en la solución de hardware ideal para actuar como convertidor reductor de nivel lógico unidireccional (Level Shifter Down), adaptando señales lógicas directas de 12 V o 15 V a 5 V o 3.3 V sin alterar su polaridad. Opera en un rango de alimentación de 3 V a 18 V DC con consumo estático extremadamente bajo.\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_a55798fede3c8d81-114\"\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_a55798fede3c8d81-115\"\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 CD4050BE (CD4050 \/ CD4050B \/ HCF4050 \/ HEF4050)\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\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 Séxtuplo búfer seguidor \/ convertidor reductor de nivel lógico (Hex Non-Inverting Buffer \/ Logic-Level Down-Converter)\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 canales:\u003c\/b\u003e 6 búferes no inversores independientes\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\"\u003eCapacidad de excitación directa:\u003c\/b\u003e Hasta 2 cargas TTL estándar o 4 cargas DTL\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"10,7,0\" id=\"p-rc_a55798fede3c8d81-116\"\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"10,7,0,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"10,7,0,0\" 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=\"10,7,0,1\"\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=\"10,8,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"10,8,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eRango de voltaje de alimentación (VDD):\u003c\/b\u003e 3.0 V a 18 V DC (recomendado: 3.3 V, 5 V, 10 V o 15 V)\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\"\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=\"10,10,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"10,10,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eVoltaje de entrada admisible (VIN):\u003c\/b\u003e 0 V hasta 18 V (incluso si VDD es menor, ej. VIN = 12 V con VDD = 5 V o 3.3 V)\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 (¡no estándar!):\u003c\/b\u003e Pin 1 (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\"\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=\"10,13,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"10,13,0\" 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=\"10,14,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"10,14,0\" 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\"\u003eConversor reductor de nivel lógico directo (Level Shifter Down) para interconectar líneas de 5 V (como Arduino Uno o buses SPI) con dispositivos y pantallas que operan estrictamente a 3.3 V (tarjetas MicroSD, displays TFT o sensores I2C\/SPI).\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"12,1,0\"\u003eAdaptador de señales directas de 12 V o 15 V procedentes de sensores automotrices e industriales hacia entradas de 5 V de microcontroladores sin necesidad de invertir la señal.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"12,2,0\"\u003eAcondicionador de señal y aislador de impedancia entre etapas lógicas sensibles y buses con alta carga capacitiva.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"12,3,0\"\u003eExcitación directa de LEDs indicadores, optoacopladores y compuertas bipolares TTL.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"12,4,0\"\u003ePrácticas académicas y montajes en protoboard para comprensión de búferes seguidores de señal y traslación de niveles lógicos.\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\"\u003eTraducción de voltaje sin compuertas inversoras:\u003c\/b\u003e A diferencia del CD4049 (que invierte la señal obligando a usar un segundo inversor para recuperar el estado lógico), el CD4050 mantiene intacta la fase de los datos (nivel alto entra, nivel alto sale).\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\"\u003eProtección segura de dispositivos de 3.3V:\u003c\/b\u003e Sus entradas toleran voltajes de hasta 15 V sin que el voltaje excedente se filtre al riel de alimentación VDD, evitando sobretensión en componentes delicados como lectores de tarjetas SD.\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\"\u003eSustitución de divisores resistivos lentos:\u003c\/b\u003e Ofrece una transición digital mucho más veloz y con bordes limpios en comparación con los divisores de tensión por resistencias en buses de alta frecuencia (como SPI a varios MHz).\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\"\u003eOperación directa a 9V y 12V:\u003c\/b\u003e No depende exclusivamente de 5.0 V rígidos como la serie TTL, operando en aplicaciones vehiculares de 12 V o módulos portátiles a batería de 9 V.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"14,4,0\" id=\"p-rc_a55798fede3c8d81-117\"\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 cómoda:\u003c\/b\u003e Su formato Through-Hole DIP-16 encaja con total firmeza en protoboards y zócalos de prueba\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❓ ¡Cuidado crítico con la alimentación! ¿Cuáles son los pines VDD y VSS del CD4050?\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"18\"\u003e⚠️ \u003cb data-path-to-node=\"18\" data-index-in-node=\"3\"\u003eATENCIÓN: El CD4050 comparte el pinout atípico del CD4049 y NO utiliza el Pin 16 para VDD como otros integrados de la serie 4000.\u003c\/b\u003e\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 1 = 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\u003cp data-path-to-node=\"19,1,1\"\u003e\u003ci data-path-to-node=\"19,1,1\" data-index-in-node=\"0\"\u003e(Los pines 13 y 16 están marcados como NC \/ No Conectados internamente).\u003c\/i\u003e\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 usa el CD4050 para conectar un Arduino de 5V a una tarjeta SD o display de 3.3V?\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003col start=\"1\" data-path-to-node=\"21\"\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"21,0,0\"\u003eAlimenta el integrado conectando el \u003cb data-path-to-node=\"21,0,0\" data-index-in-node=\"36\"\u003ePin 1 (VDD) a la línea de 3.3 V\u003c\/b\u003e del circuito y el \u003cb data-path-to-node=\"21,0,0\" data-index-in-node=\"86\"\u003ePin 8 (VSS) a GND (0 V)\u003c\/b\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"21,1,0\"\u003eConecta las líneas de señal de 5 V provenientes del Arduino (por ejemplo, MOSI, SCK, CS) en los pines de entrada del CD4050 (Pines 3, 5 y 7).\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"21,2,0\"\u003eToma las salidas correspondientes (Pines 2, 4 y 6), las cuales entregarán señales directas conmutando entre 0 V y 3.3 V seguras para la tarjeta SD.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"25\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"25\" data-index-in-node=\"0\"\u003e❓ ¿Puede el CD4050 convertir señales de 3.3V hacia 5V (Level Shifter Up)?\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"26\"\u003eNo de manera pasiva. El CD4050 está diseñado como convertidor reductor (Down-Converter). Si alimentas el CD4050 con 5 V e ingresas una señal de 3.3 V, el umbral de entrada alta (VIH) a 5 V se encuentra en el límite de reconocimiento seguro (típicamente 3.5 V a VDD = 5 V), por lo que podría no conmutar de manera fiable. Para elevar tensión se recomiendan integrados con entradas TTL (como 74HCT) o convertidores bidireccionales basados en MOSFET.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"27\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"27\" data-index-in-node=\"0\"\u003e❓ ¿Qué se debe hacer con las entradas de los búferes que no se utilicen?\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"28\"\u003eEn circuitos integrados CMOS, \u003cb data-path-to-node=\"28\" data-index-in-node=\"33\"\u003elas entradas no utilizadas jamás deben dejarse flotando al aire\u003c\/b\u003e. Debes conectar los pines de entrada libres a \u003cb data-path-to-node=\"28\" data-index-in-node=\"143\"\u003eVDD (+V)\u003c\/b\u003e o a \u003cb data-path-to-node=\"28\" data-index-in-node=\"156\"\u003eVSS (GND)\u003c\/b\u003e para prevenir oscilaciones parásitas y consumos térmicos no deseados.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"29\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"29\" data-index-in-node=\"0\"\u003e❓ ¿Cuál es la distribución completa de pines (pinout) del CD4050?\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\"\u003ePin 1: VDD (Alimentación positiva +3 V a +18 V)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"30,1,0\"\u003ePin 2: Salida G (Búfer 1)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"30,2,0\"\u003ePin 3: Entrada A (Búfer 1)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"30,3,0\"\u003ePin 4: Salida H (Búfer 2)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"30,4,0\"\u003ePin 5: Entrada B (Búfer 2)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"30,5,0\"\u003ePin 6: Salida I (Búfer 3)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"30,6,0\"\u003ePin 7: Entrada C (Búfer 3)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"30,7,0\"\u003ePin 8: VSS (Tierra \/ GND \/ 0 V)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"30,8,0\"\u003ePin 9: Entrada D (Búfer 4)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"30,9,0\"\u003ePin 10: Salida J (Búfer 4)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"30,10,0\"\u003ePin 11: Entrada E (Búfer 5)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"30,11,0\"\u003ePin 12: Salida K (Búfer 5)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"30,12,0\"\u003ePin 13: NC (Sin conexión interna)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"30,13,0\"\u003ePin 14: Entrada F (Búfer 6)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"30,14,0\"\u003ePin 15: Salida L (Búfer 6)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"30,15,0\"\u003ePin 16: NC (Sin conexión interna)\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"Mega Electrónica Uno","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":67607528570935,"sku":null,"price":1.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"url":"https:\/\/megaelectronicauno.com\/products\/sextuplo-bufer-no-inversor-cd4050be-dip-16-cmos-cd4050","provider":"Mega Electrónica Uno","version":"1.0","type":"link"}