74HC393N — NXP Semiconductors
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74HC393N — NXP Semiconductors

Sku: GAV0123

NCM: 8542.39.90

Categoria: Circuito IntegradoComponentes

Marca: Importado

Quantidade Disponivel: 9 un

Unidade: un
un

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Descrição do Produto

O 74HC393N é um circuito integrado digital contendo dois contadores binários independentes de 4 bits, formando um total de 8 bits de contagem. Ele pertence à família lógica 74HC (High-Speed CMOS) da NXP Semiconductors.

É utilizado para divisão de frequência, contagem de pulsos, temporização, geração de sequências digitais e contagem de eventos.

Especificações principais

Característica 74HC393N
Fabricante NXP Semiconductors
Família lógica 74HC
Função Contador binário
Número de contadores 2
Bits por contador 4 bits
Contagem total 0 a 15 por contador
Alimentação 2,0 a 6,0 V
Tecnologia CMOS
Entradas de clock 2
Reset Assíncrono
Saídas 8
Encapsulamento DIP-14 / PDIP-14
Montagem THT
Temperatura aproximadamente −40 a +125 °C, dependendo da variante

1. Estrutura interna

O 74HC393 possui dois contadores independentes:


 
                 74HC393
        ┌───────────────────────┐
 CLK A ─► Contador 4 bits       │
 RESET ─►                 QA-QD │
        │                       │
 CLK B ─► Contador 4 bits       │
 RESET ─►                 QA-QD │
        └───────────────────────┘

Cada contador possui quatro saídas:

QA, QB, QC e QD

que representam um número binário de 4 bits.

Assim, cada contador consegue representar:


 
0000 = 0
0001 = 1
0010 = 2
0011 = 3
0100 = 4
...
1111 = 15

Depois de 1111, o contador retorna para:


 
0000

e continua contando.


2. Divisor de frequência

Uma das aplicações mais interessantes do 74HC393 é como divisor de frequência.

Cada estágio do contador divide a frequência por 2.

Se aplicarmos, por exemplo:

CLK = 1 MHz

teremos aproximadamente:

Saída Divisão Frequência
QA ÷2 500 kHz
QB ÷4 250 kHz
QC ÷8 125 kHz
QD ÷16 62,5 kHz

Isso torna o 74HC393 muito útil para gerar clocks e sinais digitais de menor frequência.


3. Funcionamento do contador

Imagine que o contador comece em:


 
0000

A cada transição válida do clock, o valor aumenta:


 
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
0000
...

Portanto, ele funciona como um contador binário módulo 16.


4. Reset assíncrono

Cada contador possui uma entrada de reset, que permite zerar imediatamente o contador.

Quando o reset é acionado:


 
QA = 0
QB = 0
QC = 0
QD = 0

Não é necessário esperar um novo pulso de clock.

Isso é chamado de:

Reset assíncrono

O reset pode ser utilizado, por exemplo, para iniciar uma sequência sempre a partir de zero.


5. Pinagem

O 74HC393N utiliza 14 pinos.

A disposição típica é:


 
                 74HC393N
              ┌─────────────┐
        1  ───│ 1CP      14 │── VCC
        2  ───│ 1MR      13 │── 2CP
        3  ───│ 1Q0      12 │── 2MR
        4  ───│ 1Q1      11 │── 2Q0
        5  ───│ 1Q2      10 │── 2Q1
        6  ───│ 1Q3       9 │── 2Q2
        7  ───│ GND       8 │── 2Q3
              └─────────────┘

Onde:

  • 1CP = clock do contador 1;
  • 1MR = Master Reset do contador 1;
  • 1Q0–1Q3 = saídas do contador 1;
  • 2CP = clock do contador 2;
  • 2MR = Master Reset do contador 2;
  • 2Q0–2Q3 = saídas do contador 2;
  • VCC = alimentação;
  • GND = terra.

Importante: a nomenclatura exata das entradas de reset e a polaridade devem ser conferidas no datasheet da variante NXP utilizada.


6. Tecnologia CMOS

O prefixo:

74HC

significa:

74 → família lógica digital tradicional.

HCHigh-Speed CMOS.

A tecnologia CMOS proporciona:

  • baixo consumo estático;
  • alta impedância de entrada;
  • boa imunidade a ruído;
  • operação em uma faixa relativamente ampla de alimentação.

7. Alimentação

O 74HC393 pode trabalhar aproximadamente entre:

2,0 V e 6,0 V

Isso permite sua utilização com:

  • 3,3 V;
  • 5 V;
  • sistemas digitais CMOS.

Por exemplo, pode ser utilizado junto de microcontroladores de 3,3 V, desde que sejam respeitados os níveis lógicos e as condições elétricas do circuito.


8. Aplicações

O 74HC393N pode ser utilizado em:

  • Divisores de frequência;
  • Contadores de pulsos;
  • Contadores de eventos;
  • Temporizadores digitais;
  • Geração de clocks;
  • Prescalers;
  • Geradores de sequência;
  • Contagem de sensores;
  • Medição de frequência;
  • Circuitos digitais educacionais;
  • Sistemas de controle;
  • Interfaces digitais.

9. Exemplo: contador de pulsos

Podemos conectar um sensor ao clock:


 
Sensor
  │
  │ pulsos
  ▼
┌───────────┐
│ 74HC393N  │
│           │
│ Contador  │
└───────────┘
 │ │ │ │
 ▼ ▼ ▼ ▼
 Q0 Q1 Q2 Q3

Se o sensor gerar:

10 pulsos

o contador apresentará:


 
1010

ou seja:

10 em decimal.

Isso pode ser posteriormente lido por um microcontrolador.


10. Exemplo como divisor de frequência

Suponha uma entrada de:

1 MHz

Aplicando-a ao primeiro contador:


 
        1 MHz
          │
          ▼
        74HC393
          │
          ├── Q0 = 500 kHz
          ├── Q1 = 250 kHz
          ├── Q2 = 125 kHz
          └── Q3 = 62,5 kHz

Assim, o componente também pode funcionar como um prescaler digital.


11. Vantagem de possuir dois contadores

Como existem dois contadores independentes dentro do mesmo CI, podemos realizar duas funções simultaneamente.

Por exemplo:


 
Sensor A ──► Contador 1
Sensor B ──► Contador 2

Ou:


 
Clock ──► Contador 1 ──► divisão de frequência
Clock ──► Contador 2 ──► outra divisão

Isso economiza espaço na placa e reduz a quantidade de componentes.


12. Significado do código 74HC393N

A nomenclatura pode ser interpretada da seguinte forma:

74
→ família de circuitos lógicos.

HC
→ High-Speed CMOS.

393
→ contador binário duplo de 4 bits.

N
→ encapsulamento DIP-14/PDIP-14.

Portanto:

74HC393N = contador binário duplo de 4 bits, CMOS, encapsulamento DIP-14.

Informações do Produto

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