{"product_id":"sumador-binario-completo-4-bits-cd4008be-dip-16-cmos-rca-cd4008","title":"Sumador Binario Completo 4 Bits CD4008BE DIP-16 CMOS RCA CD4008","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\"\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"8,0\"\u003eEl CD4008BE es un circuito integrado combinacional aritmético de tecnología CMOS (Serie 4000B) que realiza la suma binaria completa de dos palabras de 4 bits (entradas A1-A4 y B1-B4) junto con un bit de acarreo de entrada (CIN \/ C0)\u003c\/span\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"8,1\" class=\"\"\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. Incorpora un circuito de acarreo anticipado (Look-Ahead Carry) en su interior, lo que agiliza significativamente el cálculo del acarreo de salida (COUT) en comparación con sumadores en cascada simple. Al pertenecer a la familia CMOS serie 4000, opera en un rango amplio de tensión de 3 V a 18 V DC, consume corriente estática prácticamente despreciable y cuenta con una alta inmunidad a interferencias y ruido eléctrico.\u003c\/span\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\"\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"10,0,0,0\" class=\"\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"10,0,0,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eFabricante \/ Origen de diseño:\u003c\/b\u003e RCA \/ Texas Instruments\u003c\/span\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"10,0,0,1\" class=\"\"\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\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"10,1,0\"\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"10,1,0,0\" class=\"\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"10,1,0,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eModelo \/ Referencia:\u003c\/b\u003e CD4008BE (CD4008 \/ CD4008B \/ HCF4008 \/ HEF4008)\u003c\/span\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"10,1,0,1\" class=\"\"\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\/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\u003cspan\u003e CMOS Serie 4000B (salidas amortiguadas buffered)\u003c\/span\u003e\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\u003cspan\u003e Sumador binario completo de 4 bits con acarreo anticipado (4-Bit Binary Full Adder)\u003c\/span\u003e\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\"\u003eCapacidad de cálculo:\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e Suma de 4 bits (A) + 4 bits (B) + Carry In (CIN)\u003c\/span\u003e\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\"\u003eEntradas de operandos:\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e 4 bits para A (A1,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e A2,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e A3,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e A4) y 4 bits para B (B1,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e B2,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e B3,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e B4)\u003c\/span\u003e\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\"\u003eEntrada de acarreo:\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e 1 bit CIN (activo en nivel alto)\u003c\/span\u003e\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 de suma:\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e 4 salidas en paralelo (S1,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e S2,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e S3,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e S4)\u003c\/span\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\"\u003eSalida de acarreo:\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e 1 bit de desbordamiento COUT (activo en nivel alto)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"10,9,0\"\u003e\u003cspan data-path-to-node=\"10,9,0,0\" class=\"\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"10,9,0,0\" 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=\"10,9,0,1\" class=\"\"\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\/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\"\u003eRango de voltaje de alimentación (VDD):\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e 3.\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e0 V a 18 V DC (nominal:\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e 5 V,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e 10 V o 15 V)\u003c\/span\u003e\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\"\u003eVoltaje máximo absoluto de alimentación:\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e -0.\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e5 V a +20 V DC\u003c\/span\u003e\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\"\u003ePines de alimentación:\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e Pin 16 (VDD \/ Voltaje positivo) y Pin 8 (VSS \/ Tierra \/ GND)\u003c\/span\u003e\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\u003cspan\u003e Típicamente inferior a 1 µA (ultrabajo consumo)\u003c\/span\u003e\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\u003cspan\u003e Típicamente el 45% de VDD\u003c\/span\u003e\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\"\u003eTiempo de retardo de propagación:\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e Típico 80 ns a VDD = 10 V (160 ns a VDD = 5 V)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"10,16,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"10,16,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eRango de temperatura de operación:\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e -55°C a +125°C\u003c\/span\u003e\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\"\u003e\u003cspan\u003eBloques aritméticos y unidades aritmético-lógicas (ALU) en sistemas discretos de baja velocidad y bajo consumo.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"12,1,0\"\u003e\u003cspan\u003eCircuitos sumadores\/restadores en complemento a dos combinados con compuertas XOR CMOS (CD4070).\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"12,2,0\"\u003e\u003cspan\u003eConversores de código binario a decimal BCD.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"12,3,0\" class=\"animating\"\u003e\u003cspan class=\"animating\"\u003eEquipos a batería de 9 V o 12 V que requieren procesamiento aritmético simple sin emplear reguladores reductores a 5 V.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"animating\"\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"12,4,0\" class=\"animating\"\u003e\u003cspan class=\"animating\"\u003ePrácticas académicas y laboratorios de electrónica digital sobre aritmética binaria y tecnología CMOS.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"13\" class=\"animating\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"13\" data-index-in-node=\"0\" class=\"animating\"\u003e¿Qué problema te soluciona?\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-path-to-node=\"14\" class=\"animating\"\u003e\n\u003cli class=\"animating\"\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"14,0,0\" class=\"animating\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"14,0,0\" data-index-in-node=\"0\" class=\"animating\"\u003eFunciona directo con baterías de 9V y 12V:\u003c\/b\u003e\u003cspan class=\"animating\"\u003e No requiere estar restringido a fuentes estabilizadas de 5 V como los sumadores TTL (74LS283 o 74LS83),\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"animating\"\u003e simplificando fuentes en prototipos portátiles.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"animating\"\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"14,1,0\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"14,1,0\" data-index-in-node=\"0\"\u003eConsumo de energía prácticamente nulo:\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e Ideal para sistemas alimentados por baterías donde los sumadores bipolares TTL agotarían la carga rápidamente.\u003c\/span\u003e\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\"\u003eAcarreo anticipado integrado:\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e Acelera el cálculo del acarreo hacia etapas posteriores,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e permitiendo interconexión en cascada (8,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e 12 o 16 bits) simplemente uniendo COUT con el CIN del siguiente integrado.\u003c\/span\u003e\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\"\u003eAlta tolerancia al ruido:\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e Su amplio margen de inmunidad frente al ruido evita falsos cálculos provocados por conmutaciones inductivas cercanas en el circuito.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"14,4,0\"\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 total firmeza en protoboards y zócalos estándar\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\/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 CD4008?\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"18\"\u003e\u003cspan\u003eSigue la disposición estándar en las esquinas de 16 pines:\u003c\/span\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 16 = VDD\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e (Alimentación positiva:\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e +3 V a +18 V DC).\u003c\/span\u003e\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\u003cspan\u003e (Tierra \/ Masa común \/ 0 V).\u003c\/span\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❓ ¿Qué debe conectarse en la entrada de acarreo CIN (Pin 9) si solo se suman A y B?\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"21\"\u003e\u003cspan\u003eAl ser una entrada CMOS activa en alto,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cb data-path-to-node=\"21\" data-index-in-node=\"40\"\u003eel Pin 9 (CIN) debe conectarse obligatoriamente a VSS (GND \/ 0 V)\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e si no hay acarreo previo.\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e Nunca debe dejarse desconectado al aire.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"22\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"22\" data-index-in-node=\"0\"\u003e❓ ¿Cómo se conectan varios CD4008 para sumar 8 o 16 bits?\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"23\"\u003e\u003cspan\u003eSe encadenan en cascada:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003col start=\"1\" data-path-to-node=\"24\"\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"24,0,0\"\u003e\u003cspan\u003eEn el primer chip (bits 1 a 4),\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e conecta \u003c\/span\u003e\u003cb data-path-to-node=\"24,0,0\" data-index-in-node=\"40\"\u003eCIN (Pin 9) a GND (0 V)\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"24,1,0\"\u003e\u003cspan\u003eConecta la salida de acarreo \u003c\/span\u003e\u003cb data-path-to-node=\"24,1,0\" data-index-in-node=\"29\"\u003eCOUT (Pin 14)\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e del primer chip al pin \u003c\/span\u003e\u003cb data-path-to-node=\"24,1,0\" data-index-in-node=\"66\"\u003eCIN (Pin 9)\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e del segundo chip (bits 5 a 8).\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"24,2,0\"\u003e\u003cspan\u003eEl acarreo final del byte completo se obtiene en el Pin 14 del segundo integrado.\u003c\/span\u003e\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❓ ¿En qué se diferencia el CD4008 del 74LS283?\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-path-to-node=\"26\"\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"26,0,0\"\u003e\u003cspan\u003eEl \u003c\/span\u003e\u003cb data-path-to-node=\"26,0,0\" data-index-in-node=\"3\"\u003eCD4008 (CMOS)\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e soporta un rango amplio de alimentación (\u003c\/span\u003e\u003cb data-path-to-node=\"26,0,0\" data-index-in-node=\"58\"\u003e3 V a 18 V\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e),\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e consume corriente casi nula en reposo y tiene tiempos de propagación mayores.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"26,1,0\"\u003e\u003cspan\u003eEl \u003c\/span\u003e\u003cb data-path-to-node=\"26,1,0\" data-index-in-node=\"3\"\u003e74LS283 (TTL)\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e trabaja a \u003c\/span\u003e\u003cb data-path-to-node=\"26,1,0\" data-index-in-node=\"27\"\u003e5 V estrictos\u003c\/b\u003e\u003cspan\u003e,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e conmuta con mayor velocidad (alrededor de 15 a 20 ns) pero consume significativamente más corriente.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"26,1,1\"\u003e\u003ci data-path-to-node=\"26,1,1\" data-index-in-node=\"0\"\u003e(Importante: sus distribuciones de pines son completamente distintas).\u003c\/i\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"27\"\u003e\u003cb data-path-to-node=\"27\" data-index-in-node=\"0\"\u003e❓ ¿Cuál es la distribución completa de pines (pinout) del CD4008?\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-path-to-node=\"28\"\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"28,0,0\"\u003e\u003cspan\u003ePin 1:\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e Entrada A4 (MSB)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"28,1,0\"\u003e\u003cspan\u003ePin 2:\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e Entrada B3\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"28,2,0\"\u003e\u003cspan\u003ePin 3:\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e Entrada A3\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"28,3,0\"\u003e\u003cspan\u003ePin 4:\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e Entrada B2\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"28,4,0\"\u003e\u003cspan\u003ePin 5:\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e Entrada A2\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"28,5,0\"\u003e\u003cspan\u003ePin 6:\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e Entrada B1 (LSB)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"28,6,0\"\u003e\u003cspan\u003ePin 7:\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e Entrada A1 (LSB)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"28,7,0\"\u003e\u003cspan\u003ePin 8:\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e VSS (Tierra \/ GND)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"28,8,0\"\u003e\u003cspan\u003ePin 9:\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e Entrada de acarreo (CIN \/ Carry In)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"28,9,0\"\u003e\u003cspan\u003ePin 10:\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e Salida de suma S1 (bit 1 \/ LSB)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"28,10,0\"\u003e\u003cspan\u003ePin 11:\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e Salida de suma S2 (bit 2)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"28,11,0\"\u003e\u003cspan\u003ePin 12:\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e Salida de suma S3 (bit 3)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"28,12,0\"\u003e\u003cspan\u003ePin 13:\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e Salida de suma S4 (bit 4 \/ MSB)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"28,13,0\"\u003e\u003cspan\u003ePin 14:\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e Salida de acarreo final (COUT \/ Carry Out)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"28,14,0\"\u003e\u003cspan\u003ePin 15:\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e Entrada B4 (MSB)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp data-path-to-node=\"28,15,0\"\u003e\u003cspan\u003ePin 16:\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e VDD (Alimentación positiva +3 V a +18 V)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"Mega Electrónica Uno","offers":[{"title":"Default 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