Material para la práctica
CI Tecnología TTL 74LS32
Led Amarillo
Resistencias de Carbón 4kΩ, 10KΩ y 270Ω
Dip Switch de 2 Posiciones
Transistor BC548
Código de Colores
Protoboard
Caimanes
Cable telefónico
Fuente de Alimentación, Multímetro Digital
Objetivo de la Práctica Obtener experimentalmente la tabla de verdad de una puerta O (OR) con dos variables y familiarizarse con el CI 74LS32, de tecnología TTL. Medir la tensión de los niveles lógicos 1 y 0 de salida. Realizar el montaje de una función O (OR) de dos entradas y comprobarlo. Servirá de base o referencia para las sucesivas experiencias prácticas.
Al realizar la actividad se podrán localizar una de las cuatro puertas localizadas en el circuito CI 74LS32, experimentando y logrando comprender las salidas y entradas de la función OR con dos Variables (2n ). Para lograrlo será indispensable realizar los siguientes pasos 1.
Montaje del logigrama mostrado:
2.
Razonar el funcionamiento
3. Los niveles lógicos de entrada se obtienen mediante los interruptores A y B. El estado de salida se visualiza mediante el LED, con su correspondiente amplificador para no sobrecargar la salida. 4. Actuando sobre los interruptores Ay B, aplicar las diferentes combinaciones de entrada y observar el estado lógico de salida; construir así la tabla de verdad. 5.
Medir la tensión de salida en el estado lógico 0 (VoL).
6.
Medir la tensión de salida en el estado lógico 1 (VoH).
Una vez leídas y comprendidas las instrucciones anteriores procedemos al armado del circuito, tal y como se ve en la siguiente fotografía, en donde colocamos en el protoboard el circuito integrado, el led y su correspondiente alimentación en el bus positivo (+) y negativo (-).
Colocación del circuito CI74LS32 TTL en el protoboard De acuerdo a la compuerta se elabora la tabla de verdad del circuito dado
Conexión de led
Integración del dipswitch
Tabla de verdad del modelo mostrado X
Y
F
Corriente
0
0
0
0.00
0
1
1
4.90
1
0
1
4.90
1
1
1
4.90
Tabla de verdad con salidas de una puerta OR en el CI 74LS32 y tomando corriente del la fuente de alimentación a 4.90 V
Conclusiones Se pudo comprobar con la tabla de verdad que la compuerta OR trabaja de acuerdo a la señalada, dejando pasar la corriente cada vez que existe el valor 1, de otra forma no pasa la corriente, al igual si no se conectaban las entradas de la compuerta, seguía emitiendo corriente haciendo que el led prendiera de todas formas, ya que no se interrumpía la corriente
Hojas técnicas Diodo de luz 74LS32 BC548
Led 10 mm ámbar difuso Modelo: 10/AMB-D Rangos Máximos (Ta = 25° C)
Características
Símbolo
Valores
Unidad
Corriente continua DC
IF
20
mA
Voltaje inverso
VR
-
V
Potencia de disipación
PD
42.6
mW
Rango temperatura de operación
Topr
-40 ~ +85
°C
Rango temperatura de almacenamiento
Tstg
-40 ~ +85
°C
Símbolo
Condición de prueba
Mín.
Tipo
Máx.
Unidad
Voltaje contínuo
VF
IF=10mA
-
2.1
-
V
Corriente inversa
IR
VR=5V
-
-
-
mA
Intensidad luminosa
IV
IF=10mA
60.0
-
250.0
mcd
Longitud de onda dominante
d
IF=10mA
-
590
-
nm
Angulo de visión
-
-
40
-
grados
Características
Características 74LS32
DI M A B C D F G H J K L M N
DI M A B
INCHES MIN MAX 0.71 0.77 5 0 0.24 0.26 0 0 0.14 0.18 5 5 0.01 0.02 5 1 0.04 0.07 0 0 0.100 BSC 0.05 0.09 2 5 0.00 0.01 8 5 0.11 0.13 5 5 0.29 0.31 0 0 ––– 0.01 5
6.10
6.60
3.69
4.69
0.38
0.53
1.02 1.78 2.54 BSC 1.32
2.41
0.20
0.38
2.92
3.43
7.37
7.87
10
––– �
10
0.03 9
0.38
1.01
MILLIMETER S MIN MAX 8.55
8.75
3.80
4.00
C
1.35
1.75
D
0.35
0.49
F
0.40
1.25
G
MILLIMETER S MIN MAX 18.1 18.8 6 0
1.27 BSC
J
0.19
0.25 0.25
K
0.10
M
0
7�
P
5.80
6.20
R
0.25
0.50
INCHES MIN MAX 0.33 0.34 7 4 0.15 0.15 0 7 0.05 0.06 4 8 0.01 0.01 4 9 0.01 0.04 6 9 0.050 BSC 0.00 0.00 8 9 0.00 0.00 4 9 0�
7�
0.22 8 0.01 0
0.24 4 0.01 9
DC CHARACTERISTICS OVER OPERATING TEMPERATURE RANGE (unless otherwise specified) Limits Symbol
Parameter
VIH
Input HIGH Voltage
VIL
Input LOW Voltage
VIK
Input Clamp Diode Voltage
Typ
Max
Unit V
Guaranteed Input HIGH Voltage for All Inputs
V
Guaranteed Input LOW Voltage for All Inputs
V
VCC = MIN, IIN = –18 mA
V
VCC = MIN, IOH = MAX, VIN = VIH or VIL per Truth Table
0.4
V
IOL = 4.0 mA
0.5
V
2.0 0.8 –0.65 2.7
VOH
Output HIGH Voltage
VVOL
Output LOW Voltage Output LOW Voltage
–1.5
3.5
0.25 0.35
Test Conditions
IOL = 8.0 mA
VCC = VCC MIN, VIN =VIL or VIHVIN = VIL or VIH per Truth Table
Input HIGH Current Input HIGH Current
20
µA
0.1
mA
IIL
Input LOW Current
–0.4
mA
VCC = MAX, VIN = 0.4 V
IOS
Short Circuit Current (Note 1)
–100
mA
VCC = MAX
6.2
mA
VCC = MAX CC
IIIH
ICCCC
–20
Power Supply Current Total, Output HIGH Total, Output LOW 9.8
VCC = MAX, VIN = 2.7 V VCC = MAX, VIN = 7.0 V
Características BC548
x = 6, 7, or 8 A = Assembly Location Y = Year WW = Work Week � = Pb−Free Package (Note: Microdot may be in either location)
Collector − Emitter Breakdown Voltage (IC = 1.0 mA, IB = 0)
V(BR)CEO BC546 BC547 BC548
Collector − Base Breakdown Voltage (IC = 100 �Adc)
Emitter − Base Breakdown Voltage (IE = 10 �A, IC = 0)
V 65 45
− −
− −
30
−
−
V(BR)CBO
V
BC546 BC547
80 50
− −
− −
BC548
30
−
−
V(BR)EBO
V
BC546 BC547
6.0 6.0
− −
− −
BC548
6.0
−
−
Collector Cutoff Current (VCE = 70 V, VBE = 0)
BC546
−
0.2
15
(VCE = 50 V, VBE = 0)
BC547
−
0.2
15
(VCE = 35 V, VBE = 0)
BC548
−
0.2
15
BC546/547/548
−
−
4.0
(VCE = 30 V, TA = 125°C)
ICES
ON CHARACTERISTICS
nA
�A
DC Current Gain (IC = 10 �A, VCE = 5.0 V) (IC = 2.0 mA, VCE = 5.0 V) (IC = 100 mA, VCE = 5.0 V)
−
hFE
BC547A BC546B/547B/548B BC548C BC546 BC547 BC548 BC547A BC546B/547B/548B BC547C/BC548C BC547A/548A BC546B/547B/548B BC548C Collector − Emitter Saturation Voltage (IC = 10 mA, IB = 0.5 mA) (IC = 100 mA, IB = 5.0 mA) (IC = 10 mA, IB = See Note 1)
−−− 110 110 110 110 200 420 − − −
90 150 270 − − − 180 290 520 120 180 300
−−− 450 800 800 220 450 800 −−−
VCE(sat)
Base − Emitter Saturation Voltage (IC = 10 mA, IB = 0.5 mA)
VBE(sat)
Base − Emitter On Voltage (IC = 2.0 mA, VCE = 5.0 V) (IC = 10 mA, VCE = 5.0 V)
VBE(on)
V
−−− −
0.09 0.2 0.3 0.7
0.25 0.6 0.6 −
V V
0.55 −
−−
0.7 0.77
SMALL−SIGNAL CHARACTERISTICS Current − Gain − Bandwidth Product (IC = 10 mA, VCE = 5.0 V, f = 100 MHz) BC546 BC547 BC548
fT
MHz
Cobo
150 150 150 −
Cibo
−
Output Capacitance (VCB = 10 V, IC = 0, f = 1.0 MHz)
300 300 300 1.7 10
−−− 4.5
pF
−
pF
Input Capacitance (VEB = 0.5 V, IC = 0, f = 1.0 MHz) Small − Signal Current Gain (IC = 2.0 mA, VCE = 5.0 V, f = 1.0 kHz) BC546 BC547/548 BC547A BC546B/547B/548B BC547C/548C
Noise Figure (IC = 0.2 mA, VCE = 5.0 V, RS = 2 k�, f = 1.0 kHz, �f = 200 Hz) BC546 BC547 BC548
−
hfe 125 125 125 240 450
− − 220 330 600
500 900 260 500 900
NF
dB
−−−
2.0 2.0 2.0
10 10 10
DIM
A B C D G H J K L N P R V
Characteristic
INCHES MIN MAX
MILLIMETERS MIN MAX
0.175 0.205
4.45 5.20
0.170 0.210
4.32 5.33
0.125 0.165
3.18 4.19
0.016 0.021
0.407 0.533
0.045 0.055
1.15 1.39
0.095 0.105
2.42 2.66
0.015 0.020
0.39 0.50
0.500 −−−
12.70 −−−
0.250 −−−
6.35 −−−
0.080 0.105
2.04 2.66
−−− 0.100
−−− 2.54
0.115 −−−
2.93 −−−
0.135 −−−
3.43 −−−
Symbol
Max
Unit
Thermal Resistance, Junction−to−Ambient
R�JA
200
°C/W
Thermal Resistance, Junction−to−Case
R�JC
83.3
°C/W
Rating
Symbol
Value
Unit
Collector - Emitter Voltage BC546 BC547 BC548
VCEO
Vdc
Collector - Base Voltage BC546 BC547 BC548
VCBO
Emitter - Base Voltage
VEBO
6.0
Vdc
Collector Current − Continuous
IC
100
mAdc
Total Device Dissipation @ TA = 25°C Derate above 25°C
PD 625 5.0
mW mW/°C
Total Device Dissipation @ TC = 25°C Derate above 25°C
PD 1.5 12
W mW/°C
−55 to +150
°C
65 45 30 Vdc
80 50 30
Operating and Storage Junction Temperature Range
TJ, Tstg