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74LS90 TTL Contador de Décadas
CIT74LS90
Descripción
El 74LS90 es un circuito integrado tipo contador de décadas BCD (Binary-Coded Decimal), diseñado para contar pulsos eléctricos y representarlos en un formato binario del 0 al 9. Se basa en tecnología TTL (Transistor-Transistor Logic) y tiene encapsulado DIP-14 con 14 pines que incluyen entradas de reloj (Clock A y Clock B), entradas de reset (R0(1) y R0(2)), y salidas binarias (Q0, Q1, Q2 y Q3).
Internamente, el 74LS90 combina un contador mod-2 y un contador mod-5 para lograr su funcionalidad mod-10, lo que permite aplicaciones como divisores de frecuencia, generación de señales temporales y sistemas de conteo en dispositivos como relojes digitales, frecuencímetros o sistemas de control industrial. Es eficiente, rápido y compatible con otros circuitos TTL, lo que lo convierte en una herramienta esencial en diseños digitales.
Un contador binario es un dispositivo que cuenta en incrementos de uno a partir de un valor inicial y llega a un valor final específico, luego reinicia su conteo a partir del valor inicial. Los contadores binarios pueden contar de forma ascendente o descendente y tienen una capacidad máxima de contar hasta un cierto número de dígitos. El 74LS90 es un contador binario de cuatro bits, lo que significa que puede contar hasta 16 diferentes valores, desde 0000 hasta 1111 en binario.
El 74LS90 funciona combinando dos contadores internos: un contador Mod-2 y un contador Mod-5, que juntos generan un conteo de 0 a 9 en binario (decodificación BCD). A continuación, se detalla su operación:
- Entradas de reloj (Clock A y Clock B):
- Clock A (Pin 14): Controla el contador Mod-2. Cada pulso en esta entrada alterna el estado de la salida Q0 entre 0 y 1, dividiendo la frecuencia de la señal de entrada a la mitad
- Clock B (Pin 1): Controla el contador Mod-5 y se activa con el pulso de la salida Q0
- Salidas (Q0, Q1, Q2, Q3):
- Estas representan el conteo en binario y corresponden a las potencias de 2 (Q0 = 202^020, Q1 = 212^121, Q2 = 222^222, Q3 = 232^323).
- A medida que los pulsos avanzan, las salidas cambian de estado para representar números del 0 al 9 en binario
- Entradas de Reset (R0(1), R0(2), R9(1), R9(2)):
- R0(1) y R0(2) (Pines 2 y 3): Resetean el contador a 0 (todas las salidas en bajo). Se activan al recibir una señal ALTA simultáneamente
- R9(1) y R9(2) (Pines 6 y 7): Permiten establecer el límite del conteo. Al recibir una señal ALTA simultánea, el contador se ajusta al valor predefinido
- Ciclo de conteo:
- Cuando el contador recibe pulsos en Clock A, Q0 cambia entre 0 y 1. Cada vez que Q0 completa un ciclo, envía un pulso a Clock B, que hace avanzar el contador Mod-5. Al completar diez pulsos, las salidas vuelven a 0000, y el ciclo se reinicia
En resumen, el 74LS90 divide frecuencias y genera conteos binarios secuenciales, que son útiles en aplicaciones digitales como cronómetros o divisores de frecuencia.
- Compatible con entrada TTL
- Salida CMOS
- Aplicaciones: Industrial, tacómetro digital, reloj digital, divisor de frecuencia o realizar contadores con y sin indicación de resultado

Especificaciones
- Familia: LS
- Tipo circuito lógico: Contador
- Tipo contador: Década
- Conteo máximo: 10
- Tensión de alimentación mínima: 4.75 V
- Tensión de alimentación máxima: 5.25 V
- Corriente: 8 mA
- Frecuencia de reloj: 42 MHz
- Temperatura de funcionamiento mínima: 0°C
- Temperatura de funcionamiento máxima: 70°C
- Encapsulado: DIP
- Número de pines: 14
- Modelo: DD17 +
Aplicaciones
Algunas de sus aplicaciones más comunes son:
- Contadores de décadas BCD: Para representar números del 0 al 9 en sistemas digitales
- Divisores de frecuencia: Reducen la frecuencia de una señal, útil en relojes y sincronización de sistemas
- Relojes digitales: Para contar segundos, minutos y horas en circuitos de temporización
- Temporizadores y cronómetros: Para medir intervalos de tiempo en sistemas electrónicos
- Frecuencímetros: Para contar la cantidad de pulsos eléctricos por unidad de tiempo en mediciones de frecuencia
- Sistemas de control industrial: Para realizar conteos en procesos automatizados.
- Cálculo de revoluciones por minuto (RPM): Usado en sensores y sistemas mecánicos que requieren mediciones de velocidad
- Interfaz de aprendizaje para estudiantes: Es ideal para comprender los conceptos básicos de la lógica digital
- Conversión binaria a decimal: Utilizado en circuitos donde se requiere visualizar conteos
Pines
- Entradas de reloj: CKA (Reloj A) y CKB (Reloj B)
- Salidas BCD: QA, QB, QC, QD
- Entradas de restablecimiento: R0(1), R0(2), R9(1), R9(2)
- Alimentación: VCC (Pin 5) y GND (Pin 10)
Sustituto
Documentación
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