Circuit intégré CD4520 DIP-16 CMOS, 14 broches, composant électronique

UGS : DCD-01-T108

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Circuit CD4520 DIP-16, CMOS, 14 broches, tension 3V-15V. Parfait pour applications logiques variées. Composant électronique fiable.

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CMOS · Double compteur 4 bits

CD4520BE : deux compteurs 4 bits synchrones, cascadables

Deux compteurs binaires indépendants dans un seul DIP-16, jusqu’à 6 MHz, avec mise en cascade native pour étendre à 8 bits sans logique externe. Disponible en stock à Didactico, prix Tunisie.

🔢 Qu’est-ce que le CD4520BE ?

Le CD4520BE contient deux compteurs binaires 4 bits synchrones totalement indépendants dans un même boîtier DIP-16. Chaque compteur avance sur le front montant (ou descendant, selon câblage) de son horloge, avec une entrée ENABLE et une remise à zéro RESET dédiées. Deux compteurs séparés dans une seule référence permettent de construire un compteur 8 bits, ou de piloter deux fonctions de comptage indépendantes, sans doubler le nombre de boîtiers sur la carte.

Pourquoi choisir le CD4520BE

🔢2 compteurs 4 bits indépendantsUtilisables séparément ou cascadés pour 8 bits.
Jusqu’à 6 MHz @10VRapide pour de la logique séquentielle CMOS.
🔁Front actif configurableMontant ou descendant selon câblage ENABLE/CLOCK.
🔄RESET dédié par compteurRemise à zéro asynchrone indépendante.
🔗Cascade nativeSortie Q4 vers ENABLE du compteur suivant, sans logique externe.
🔋3V à 18VDIP-16, alimentation flexible.

📐 Caractéristiques clés

Fonction2× compteur binaire synchrone 4 bits
BoîtierDIP-16
Tension d’alimentation3 V à 18 V
Fréquence d’horloge max.6 MHz typique @ 10 V
SortiesQ1 à Q4 par compteur (bufferisées)
Mise à zéroRESET asynchrone, actif haut
Température de fonctionnement-55°C à +125°C
FabricantTexas Instruments

🔗 CD4520 vs un compteur simple (CD4029)

Contrairement à un compteur unique comme le CD4029, le CD4520BE loge deux compteurs 4 bits dans un seul boîtier — un vrai gain de place sur une carte de prototypage quand un projet a besoin de plusieurs compteurs (deux axes d’un afficheur, deux canaux de mesure). Sa mise en cascade native (Q4 → ENABLE suivant) permet aussi de créer un compteur 8 bits sans logique de report supplémentaire, contrairement à des compteurs asynchrones qui demandent un câblage externe plus complexe.

📦 Dans la boîte

Livraison standard :
  • 1× circuit intégré CD4520BE (DIP-16)
  • Conditionnement antistatique

🛠️ Ce que vous pouvez réaliser

Le CD4520BE couvre le comptage binaire simple ou cascadé, sans microcontrôleur.

🔢 Compteur d’événements➗ Diviseur de fréquence🔗 Compteur 8 bits cascadé🎓 TP compteurs synchrones📟 Affichage de comptage (avec CD4511)⏱️ Chronométrage numérique simple

🚀 Démarrer en 3 étapes

Choisir le front actifRelier ENABLE au niveau haut pour compter sur front montant du CLOCK, ou inverser selon besoin.
Câbler RESETLe laisser bas pour compter librement, ou l’activer pour remettre Q1-Q4 à zéro.
Lire ou cascaderConnecter Q1-Q4 à des LED/CD4511 pour affichage, ou Q4 vers l’ENABLE du second compteur.

👤 Pour qui ?

Étudiants en logique séquentielleEnseignants TP compteurs numériquesMakers compteurs/chronomètresIngénieurs prototypage industriel

💡 Bon à savoir

Le CD4520BE ne fait que compter : il ne décode pas l’affichage (associez-le à un CD4511 pour un afficheur 7 segments) et ne gère pas nativement le comptage décimal BCD (c’est le rôle du CD4518, son cousin BCD). Comme tout CMOS de la série 4000, laissez les entrées non utilisées reliées à VDD/VSS, jamais flottantes.

🏁 En résumé

Deux compteurs 4 bits synchrones cascadables dans un DIP-16, jusqu’à 6 MHz : le CD4520BE est un choix solide pour toute application de comptage binaire nécessitant plusieurs canaux ou un compteur étendu — largement utilisé en TP d’électronique séquentielle en Tunisie.

Documentation et ressources

Questions fréquentes

Quel est l'usage principal du circuit intégré CD4520 ?

Le circuit intégré CD4520 est principalement utilisé dans des applications logiques variées. Il permet de réaliser des fonctions logiques et de temporisation, ce qui le rend idéal pour des projets électroniques nécessitant des opérations de comptage ou de division de fréquence.

Ce circuit est-il compatible avec d'autres composants électroniques ?

Oui, le CD4520 est compatible avec d'autres composants électroniques fonctionnant dans une plage de tension de 3V à 15V. Assurez-vous simplement que les autres composants de votre circuit respectent ces spécifications pour garantir un fonctionnement optimal.

Comment installer le CD4520 dans un circuit ?

Pour installer le CD4520, il suffit de le placer dans un support DIP-16 sur votre carte de circuit imprimé. Veillez à respecter la polarité et à connecter les broches selon votre schéma de circuit. Une bonne soudure est essentielle pour assurer une connexion fiable.

Quels sont les délais de livraison pour ce produit en Tunisie ?

Les délais de livraison pour le circuit intégré CD4520 en Tunisie varient généralement entre 3 à 7 jours ouvrables, selon votre localisation. Nous nous efforçons de traiter les commandes rapidement pour vous assurer une réception dans les meilleurs délais.

Ce produit est-il garanti ?

Oui, le circuit intégré CD4520 est couvert par une garantie de 6 mois contre les défauts de fabrication. Si vous rencontrez un problème, vous pouvez nous contacter pour un échange ou un remboursement, sous réserve des conditions de garantie.

Quelles sont les différences entre le CD4520 et d'autres circuits intégrés similaires ?

Le CD4520 se distingue par sa capacité à fonctionner dans une large plage de tension (3V-15V) et par sa conception CMOS, qui offre une faible consommation d'énergie. D'autres circuits intégrés peuvent ne pas offrir cette flexibilité ou peuvent avoir des spécifications de tension différentes.

Comment utiliser le circuit intégré CD4520 DIP-16

Temps total : 15 min

Outils nécessaires : Fer à souder, Pince à dénuder, Multimètre
Fournitures : Plaquette de prototypage, Fils de connexion, Alimentation 3V-15V
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    Étape 1 : Préparation de la plaquette

    Commencez par préparer votre plaquette de prototypage. Assurez-vous qu'elle est propre et exempte de débris. Identifiez l'emplacement où vous allez insérer le circuit intégré CD4520, en tenant compte de l'orientation des broches.

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    Étape 2 : Insérer le circuit intégré

    Insérez le circuit intégré CD4520 dans la plaquette de prototypage. Veillez à respecter l'orientation correcte, en vous basant sur la marque de repère sur le boîtier. Les broches doivent être bien enfoncées dans les trous de la plaquette.

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    Étape 3 : Connexion de l'alimentation

    Connectez l'alimentation entre 3V et 15V aux broches d'alimentation du CD4520. La broche 14 est généralement la tension positive (VDD) et la broche 7 est la masse (GND). Utilisez des fils de connexion pour établir ces connexions.

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    Étape 4 : Configuration des entrées

    Configurez les entrées du CD4520 selon votre application. Connectez les signaux logiques aux broches d'entrée appropriées. Assurez-vous que les niveaux de tension des signaux sont compatibles avec la plage de fonctionnement du circuit.

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    Étape 5 : Vérification des connexions

    Avant de mettre sous tension, vérifiez toutes vos connexions avec un multimètre. Assurez-vous qu'il n'y a pas de courts-circuits et que toutes les connexions sont correctes. Cela évitera d'endommager le circuit intégré.

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    Étape 6 : Mise sous tension

    Mettez sous tension votre circuit en alimentant la plaquette. Observez le comportement du CD4520 et vérifiez que les sorties réagissent comme prévu en fonction des entrées que vous avez configurées.

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    Étape 7 : Débogage et ajustements

    Si le circuit ne fonctionne pas comme prévu, éteignez l'alimentation et revérifiez toutes les connexions. Utilisez le multimètre pour tester les tensions aux différentes broches et ajustez les connexions si nécessaire.

Poids0,05 kg