S-R Latch Diagram Explanation

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A continuación te explico paso a paso cómo montar en un protoboard el circuito del S‑R latch con enable, basándonos en la imagen que enviaste y usando las compuertas que tienes. En nuestro caso, la implementación clásica del S‑R latch con enable requiere dos AND y dos NOR. De las piezas que mencionas usamos:
  • 7408 para las compuertas AND
  • 7402 para las compuertas NOR
Nota: Los otros dispositivos que tienes (00, 32, 86, 04) corresponderían a chips como el 7400 (NAND), 7432 (OR), 7486 (XOR) y 7404 (INV), que en este caso no son necesarios para este circuito.
A continuación se describen los pasos para el montaje:

Paso 1: Preparación y alimentación
  1. Fuente de Alimentación:
    • Asegúrate de tener una fuente de 5 V (típico para lógica TTL) y conexión a tierra en la protoboard.
    • Conecta la línea de +5 V y la de GND a las barras de alimentación de la protoboard.
  2. Montaje de los Chips:
    • Coloca el chip 7408 (cuádruple compuerta AND) y el chip 7402 (cuádruple compuerta NOR) en la protoboard, orientándolos correctamente (fijándote en la muesca o marca de pin 1).
    • Conecta el pin Vcc (típicamente el 14) a la línea +5 V y el pin GND (típicamente el 7) a la línea de tierra en ambos chips. Consulta la hoja de datos de cada chip para confirmar la asignación de pines.

Paso 2: Configurar las entradas del latch
  1. Definir señales de Control:
    • Tendrás tres señales de entrada: S (Set), R (Reset) y EN (Enable).
    • Prepara interruptores o botones para generar estas señales (o usa fuentes de señal manuales) y asegúrate de que los niveles lógicos sean claros (si no usas resistencias pull-up o pull-down, trata a las entradas sin conexión a un nivel definido).

Paso 3: Implementar la parte lógica de las compuertas AND
  1. Compuerta AND para S:
    • Utiliza una de las AND del [7408].
    • Conecta la señal S a uno de los terminales de entrada y la señal EN al otro.
    • La salida de esta AND (llamémosla S_EN) se usará como señal para la entrada del latch.
  2. Compuerta AND para R:
    • Utiliza otra AND del 7408.
    • Conecta la señal R a uno de los terminales y la señal EN al otro.
    • La salida (R_EN) servirá como la otra entrada de control para el latch.

Paso 4: Armar el latch con compuertas NOR
  1. Primer NOR (para generar Q):
    • Selecciona una de las compuertas del [7402].
    • Conecta la salida S_EN (de la AND de S) a una entrada del NOR.
    • La otra entrada de este NOR provendrá de la salida del segundo NOR (se usará como retroalimentación).
    • La salida de este NOR se etiquetará como Q.
  2. Segundo NOR (para generar Q̅):
    • Utiliza otra compuerta del 7402.
    • Conecta la salida R_EN (de la AND de R) a una de las entradas.
    • Conecta la segunda entrada a la salida del primer NOR (Q) para el lazo de retroalimentación.
    • La salida de este NOR será Q̅ (complemento de Q).
  3. Retroalimentación:
    • Conecta cuidadosamente la salida del primer NOR (Q) a la entrada del segundo NOR, y viceversa la salida del segundo NOR (Q̅) a la otra entrada del primer NOR, haciendo el lazo característico del latch.

Paso 5: Revisión y pruebas
  1. Verifica conexiones:
    • Revisa que todas las conexiones de alimentación estén correctas en los chips.
    • Asegúrate de que las entradas de las AND reciben las señales correctas y que las salidas de las AND están conectadas a las entradas de los NOR conforme a lo indicado.
  2. Prueba funcional:
    • Inicialmente pon EN en alto (lógica “1”) para permitir la activación de las compuertas AND.
    • Con EN alto, varía S y R (asegurándote de que no se activen ambas al mismo tiempo, ya que eso anularía el latch o generaría una condición indeterminada).
    • Observa que:
      • Al activar S (mientras R está en “0”), la salida Q se coloca en 1 (y Q̅ en 0).
      • Al activar R (mientras S está en “0”), Q se pone en 0 (y Q̅ en 1).
      • Con S y R en “0”, el latch conserva su estado gracias a la realimentación.
    • Puedes conectar LED con resistencias de limitación a las salidas Q y Q̅ para visualizar los estados.

Paso 6: Consideraciones adicionales
  • Entradas sin usar:
    • Si alguna de las compuertas de tus chips no se usa en el circuito, es buena práctica atarlas a una lógica fija (Vcc o GND) para evitar estados flotantes.
  • Organización en el protoboard:
    • Planifica el cableado en la protoboard separando la sección de los chips, señales de entrada y conexiones de retroalimentación.
    • Usa puentes o cables de puente para realizar las conexiones correctas con orden.

Con estos pasos tendrás montado en tu protoboard un S‑R latch con enable, usando las compuertas de los chips 7408 y 7402. Si necesitas más detalles o una verificación de tus conexiones, estoy aquí para ayudar.
Verificar alimentación
Revisión de retroalimentación
Configuración de señales
Organización del cableado
319 days

Ready.




  • Ground
    A common return path for electric current. Commonly known as ground.
  • Net Portal
    Wirelessly connects nets on schematic. Used to organize schematics and separate functional blocks. To wirelessly connect net portals, give them same designator. #portal
  • Power Net Portal
    Wirelessly connects power nets on schematic. Identical to the net portal, but with a power symbol. Used to organize schematics and separate functional blocks. To wirelessly connect power net portals, give them the same designator. #portal #power
  • Generic Resistor
    A generic fixed resistor for rapid developing circuit topology. Save precious design time by seamlessly add more information to this part (value, footprint, etc.) as it becomes available. Standard resistor values: 1.0Ω 10Ω 100Ω 1.0kΩ 10kΩ 100kΩ 1.0MΩ 1.1Ω 11Ω 110Ω 1.1kΩ 11kΩ 110kΩ 1.1MΩ 1.2Ω 12Ω 120Ω 1.2kΩ 12kΩ 120kΩ 1.2MΩ 1.3Ω 13Ω 130Ω 1.3kΩ 13kΩ 130kΩ 1.3MΩ 1.5Ω 15Ω 150Ω 1.5kΩ 15kΩ 150kΩ 1.5MΩ 1.6Ω 16Ω 160Ω 1.6kΩ 16kΩ 160kΩ 1.6MΩ 1.8Ω 18Ω 180Ω 1.8KΩ 18kΩ 180kΩ 1.8MΩ 2.0Ω 20Ω 200Ω 2.0kΩ 20kΩ 200kΩ 2.0MΩ 2.2Ω 22Ω 220Ω 2.2kΩ 22kΩ 220kΩ 2.2MΩ 2.4Ω 24Ω 240Ω 2.4kΩ 24kΩ 240kΩ 2.4MΩ 2.7Ω 27Ω 270Ω 2.7kΩ 27kΩ 270kΩ 2.7MΩ 3.0Ω 30Ω 300Ω 3.0KΩ 30KΩ 300KΩ 3.0MΩ 3.3Ω 33Ω 330Ω 3.3kΩ 33kΩ 330kΩ 3.3MΩ 3.6Ω 36Ω 360Ω 3.6kΩ 36kΩ 360kΩ 3.6MΩ 3.9Ω 39Ω 390Ω 3.9kΩ 39kΩ 390kΩ 3.9MΩ 4.3Ω 43Ω 430Ω 4.3kΩ 43KΩ 430KΩ 4.3MΩ 4.7Ω 47Ω 470Ω 4.7kΩ 47kΩ 470kΩ 4.7MΩ 5.1Ω 51Ω 510Ω 5.1kΩ 51kΩ 510kΩ 5.1MΩ 5.6Ω 56Ω 560Ω 5.6kΩ 56kΩ 560kΩ 5.6MΩ 6.2Ω 62Ω 620Ω 6.2kΩ 62KΩ 620KΩ 6.2MΩ 6.8Ω 68Ω 680Ω 6.8kΩ 68kΩ 680kΩ 6.8MΩ 7.5Ω 75Ω 750Ω 7.5kΩ 75kΩ 750kΩ 7.5MΩ 8.2Ω 82Ω 820Ω 8.2kΩ 82kΩ 820kΩ 8.2MΩ 9.1Ω 91Ω 910Ω 9.1kΩ 91kΩ 910kΩ 9.1MΩ #generics #CommonPartsLibrary
  • Generic Capacitor
    A generic fixed capacitor ideal for rapid circuit topology development. You can choose between polarized and non-polarized types, its symbol and the footprint will automatically adapt based on your selection. Supported options include standard SMD sizes for ceramic capacitors (e.g., 0402, 0603, 0805), SMD sizes for aluminum electrolytic capacitors, and through-hole footprints for polarized capacitors. Save precious design time by seamlessly add more information to this part (value, footprint, etc.) as it becomes available. Standard capacitor values: 1.0pF 10pF 100pF 1000pF 0.01uF 0.1uF 1.0uF 10uF 100uF 1000uF 10,000uF 1.1pF 11pF 110pF 1100pF 1.2pF 12pF 120pF 1200pF 1.3pF 13pF 130pF 1300pF 1.5pF 15pF 150pF 1500pF 0.015uF 0.15uF 1.5uF 15uF 150uF 1500uF 1.6pF 16pF 160pF 1600pF 1.8pF 18pF 180pF 1800pF 2.0pF 20pF 200pF 2000pF 2.2pF 22pF 20pF 2200pF 0.022uF 0.22uF 2.2uF 22uF 220uF 2200uF 2.4pF 24pF 240pF 2400pF 2.7pF 27pF 270pF 2700pF 3.0pF 30pF 300pF 3000pF 3.3pF 33pF 330pF 3300pF 0.033uF 0.33uF 3.3uF 33uF 330uF 3300uF 3.6pF 36pF 360pF 3600pF 3.9pF 39pF 390pF 3900pF 4.3pF 43pF 430pF 4300pF 4.7pF 47pF 470pF 4700pF 0.047uF 0.47uF 4.7uF 47uF 470uF 4700uF 5.1pF 51pF 510pF 5100pF 5.6pF 56pF 560pF 5600pF 6.2pF 62pF 620pF 6200pF 6.8pF 68pF 680pF 6800pF 0.068uF 0.68uF 6.8uF 68uF 680uF 6800uF 7.5pF 75pF 750pF 7500pF 8.2pF 82pF 820pF 8200pF 9.1pF 91pF 910pF 9100pF #generics #CommonPartsLibrary
  • Generic Inductor
    A generic fixed inductor for rapid developing circuit topology. *You can now change the footprint and 3D model at the top level anytime you want. This is the power of #generics
  • Terminal
    Terminal
    An electrical connector acting as reusable interface to a conductor and creating a point where external circuits can be connected.
  • RMCF0805JT47K0
    47 kOhms ±5% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film #forLedBlink
  • 875105359001
    10uF Capacitor Aluminum Polymer 20% 16V SMD 5x5.3mm #forLedBlink #commonpartslibrary #capacitor #aluminumpolymer #radialcan
  • CTL1206FYW1T
    Yellow 595nm LED Indication - Discrete 1.7V 1206 (3216 Metric) #forLedBlink
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