Circuit Intégré CD4076BE Registre 4 Bits Type D DIP-14

12,00 MAD
TTC

Registre 4 bits type D CMOS CD4076 avec sorties trois états pour gestion efficace des bus de données.

  • Famille : CMOS Série 4000B
  • Tension : 3V à 18V DC
  • Sorties : Tri-state (Haute Impédance)
  • Fréquence : Jusqu'à 16 MHz
  • Boîtier : DIP-16 (Standard)
Quantité

Maîtrise du Bus de Données avec le Registre CD4076

Besoin d'orchestrer le transfert d'informations numériques avec une fiabilité absolue ? Le CD4076 n'est pas qu'un simple composant de stockage ; c'est le chef d'orchestre de votre architecture logique. Conçu pour les ingénieurs et les passionnés d'électronique exigeants, ce registre de 4 bits de type D résout le problème classique des conflits sur le bus de données grâce à ses sorties à trois états (Tri-state). Que vous conceviez une interface pour microcontrôleur ou un système industriel robuste, la technologie CMOS série 4000 vous garantit une immunité au bruit exceptionnelle et une plage de tension ultra-large, rendant ce composant indispensable pour des conceptions électroniques durables et modulaires.

Points Forts Techniques du CD4076 CMOS

  • Sorties Tri-state (Haute Impédance) : Permet de déconnecter logiquement le registre du bus, facilitant le multiplexage sans interférences.
  • Large Plage de Tension : Fonctionnement impeccable de 3V à 18V, idéal pour s'adapter aussi bien aux systèmes Arduino (5V) qu'aux automates industriels (12V/15V).
  • Contrôle de Données Avancé : Intègre des entrées Data Disable pour verrouiller l'information sans arrêter l'horloge système.
  • Vitesse de Commutation : Supporte une fréquence d'horloge jusqu'à 16 MHz (à 15V) pour des applications logiques rapides.
  • Faible Consommation : Courant de repos typique de seulement 20 µA, parfait pour les systèmes alimentés par batterie.
  • Robustesse Électrique : Toutes les entrées sont protégées par des diodes de clamping contre les décharges électrostatiques.

Applications Pratiques et Utilisation du CD4076

  • Gestion de Bus Partagé : Connectez plusieurs périphériques sur une seule ligne de données en activant séquentiellement les sorties du CD4076.
  • Tampon de Données (Buffer) : Stockez temporairement les états logiques avant de les envoyer vers un processeur ou un afficheur.
  • Logique Séquentielle Industrielle : Grâce à sa haute immunité au bruit, il excelle dans les environnements électriques perturbés (usines, commandes de moteurs).
  • Rétro-Computing : Composant essentiel pour la réparation ou la création d'ordinateurs "maison" basés sur une architecture 4 ou 8 bits.
  • Registres à Décalage Parallèles : Créez des configurations de mémoire simples et contrôlables manuellement.

Fiche Technique Détaillée : Circuit Intégré CD4076

Caractéristique Valeur / Spécification
Famille Logique CMOS Série 4000B
Fonction Registre Quadruple Type D avec sorties 3 états
Tension d'alimentation (VDD) 3V à 18V DC
Boîtier DIP-16 (Dual In-line Package)
Courant de Sortie (IOL/IOH) 6.8 mA (à 15V)
Fréquence Max (Clock) 6 MHz (5V) / 16 MHz (15V)
Température de fonctionnement -55°C à +125°C
Temps de propagation Typique 180 ns (à 15V)

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FAQ : Tout savoir sur le Registre CD4076

À quoi servent les entrées de contrôle de sortie (Output Disable) G1 et G2 ?

Ces broches, souvent notées M et N sur le CD4076, sont la clé de la fonctionnalité Tri-state. Elles permettent de mettre les sorties en état de haute impédance. Pour lire les données stockées, les deux entrées doivent être à l'état BAS (Low). Si l'une est HAUTE, le composant se "déconnecte" virtuellement du circuit, permettant à d'autres puces d'utiliser le bus sans conflit.

Quelle est la plage de tension d'alimentation recommandée pour le CD4076 ?

La grande force de la famille CMOS 4000 est sa flexibilité. Le CD4076 fonctionne parfaitement entre 3V et 18V. Il s'intègre donc aussi bien dans des projets basse consommation (3.3V/5V comme Arduino) que dans des environnements automobiles ou industriels fonctionnant en 12V ou 15V.

Pourquoi le registre ne se met-il pas à jour lors du signal d'horloge ?

Le CD4076 possède une sécurité supplémentaire : les entrées Data Disable (G1, G2). Le transfert des données au front montant de l'horloge ne se produit que si ces deux entrées de validation sont à l'état BAS. C'est une fonctionnalité essentielle pour geler un état précis sans devoir couper l'horloge système.

Quelle est la différence entre le CD4076 et le 74HC173 ?

Bien qu'ils remplissent une fonction similaire, le CD4076 est un pur CMOS haute tension (jusqu'à 18V) mais plus lent, idéal pour les environnements bruités ou à tension variable. Le 74HC173 est une version CMOS haute vitesse (High Speed), limitée à 6V maximum. Choisissez le CD4076 pour la robustesse et la compatibilité tension, et le 74HC173 pour la vitesse pure en 5V.

Comment fonctionne la remise à zéro (Reset) sur ce composant ?

Le CD4076 dispose d'une entrée RESET (Clear) asynchrone. Cela signifie que dès qu'un niveau logique HAUT est appliqué sur cette broche, toutes les sorties basculent instantanément à '0', sans attendre le prochain coup d'horloge et indépendamment des données en entrée.

Que faire des broches d'entrée non utilisées sur ce circuit intégré ?

Règle d'or du CMOS : ne jamais laisser une entrée flotter (non connectée). Une entrée flottante peut osciller et provoquer une surconsommation ou des erreurs logiques. Reliez toujours les entrées inutilisées (Data ou Control) à la masse (VSS) ou au positif (VDD) selon la logique souhaitée.

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