Circuit intégré HEF4528BP DIP-16, 4 portes NAND, composant électronique

UGS : DCD-01-T109

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Circuit HEF4528BP DIP-16, un circuit intégré logique avec 4 portes NAND, tension de fonctionnement de 3V à 15V. Parfait pour vos projets électroniques.

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CMOS · Double monostable redéclenchable

HEF4528BP : générer des impulsions calibrées, pas des portes NAND

Deux multivibrateurs monostables redéclenchables dans un DIP-16, pour temporiser, anti-rebond et générer des impulsions précises. La datasheet Nexperia confirme cette fonction, différente d’un simple circuit à portes logiques. En stock à Didactico.

⏱️ Qu’est-ce que le HEF4528BP ?

Le HEF4528BP (Nexperia) est un double multivibrateur monostable redéclenchable et remettable à zéro, et non un circuit à portes NAND comme un intitulé commercial pourrait le laisser penser — la datasheet officielle Nexperia confirme cette fonction de temporisation. Chaque moitié génère une impulsion de sortie de durée calibrée (fixée par une résistance et un condensateur externes) à chaque déclenchement sur ses entrées A ou B, et peut être redéclenchée avant la fin de l’impulsion en cours pour prolonger la durée.

Pourquoi choisir le HEF4528BP

⏱️2 monostables indépendants2 générateurs d’impulsion dans un seul boîtier.
🔁RedéclenchableProlonge l’impulsion sans attendre la fin du cycle en cours.
🛑Remise à zéro directe (CD)Coupe l’impulsion à tout moment, indépendamment du minutage.
🎛️Durée réglable par R/C externesDe quelques µs à plusieurs secondes selon les composants choisis.
🧩DIP-163V à 15V, montage sur plaque de prototypage.
🔀Sorties Q / Q̄Signal direct et complémentaire disponibles simultanément.

📐 Caractéristiques clés

FonctionDouble monostable redéclenchable / RAZ
BoîtierDIP-16
Tension d’alimentation3,0 V à 15,0 V
Réglage de duréeRésistance + condensateur externes (Rext/Cext)
SortiesQ et Q̄ par monostable
Entrées de déclenchementA (front descendant), B (front montant)
Remise à zéroCD (Clear Direct), actif bas
Température de fonctionnement-40°C à +85°C

⏱️ Monostable vs porte logique : deux mondes différents

Une porte NAND change d’état instantanément selon ses entrées. Un monostable comme le HEF4528BP, lui, génère une impulsion de durée fixe et contrôlée, indépendante de la durée du signal de déclenchement. C’est cette propriété de temporisation calibrée qui en fait l’outil de référence pour l’anti-rebond de bouton-poussoir, la génération de délais ou la mise en forme d’impulsions — des besoins qu’aucune porte logique combinatoire ne peut couvrir seule.

📦 Dans la boîte

Livraison standard :
  • 1× circuit intégré HEF4528BP (DIP-16)
  • Conditionnement antistatique

🛠️ Ce que vous pouvez réaliser

Le HEF4528BP couvre tous les besoins de temporisation calibrée, du TP au prototype professionnel.

🔘 Anti-rebond bouton-poussoir⏲️ Génération de délai📶 Mise en forme d’impulsion🔎 Détection de front🎓 TP monostables🐕 Watchdog simple

🚀 Démarrer en 3 étapes

Calculer R et CLa durée d’impulsion dépend directement du couple résistance/condensateur externe choisi (formule datasheet).
Câbler le déclenchementUtiliser l’entrée A (front descendant) ou B (front montant) selon le signal source.
Observer Q et Q̄Vérifier à l’oscilloscope la durée réelle de l’impulsion et ajuster R/C si besoin.

👤 Pour qui ?

Étudiants en électronique séquentielleEnseignants TP temporisationMakers anti-rebond / robotiqueTechniciens maintenance cartes CMOS

💡 Bon à savoir

Le HEF4528BP n’est pas un circuit à portes NAND malgré certains intitulés commerciaux trouvés en ligne — vérifiez toujours la référence exacte (HEF4528B) sur la datasheet du fabricant avant de câbler un projet basé sur une fonction logique combinatoire. Pour de vraies portes NAND CMOS, le CD4011 est la référence adaptée. Sa plage de température (-40°C à +85°C) est industrielle, plus restreinte que les CD4000 CMOS classiques (-55°C à +125°C).

🏁 En résumé

Avec ses deux monostables redéclenchables et sa durée d’impulsion réglable par R/C, le HEF4528BP est l’outil CMOS de référence pour toute temporisation ou anti-rebond — à ne pas confondre avec un simple circuit logique. Fiable pour l’enseignement comme pour le prototypage professionnel.

Documentation et ressources

Questions fréquentes

Quel est l'usage principal du circuit intégré HEF4528BP ?

Le circuit intégré HEF4528BP est utilisé pour réaliser des fonctions logiques dans des projets électroniques, notamment pour créer des portes NAND. Il est idéal pour des applications en numérique où des opérations logiques sont nécessaires.

Quelle est la plage de tension de fonctionnement de ce circuit ?

Le HEF4528BP fonctionne avec une tension comprise entre 3V et 15V, ce qui le rend compatible avec une large gamme de projets électroniques.

Comment installer le circuit intégré HEF4528BP ?

Pour installer le HEF4528BP, il suffit de le souder sur un circuit imprimé en respectant l'orientation des broches. Assurez-vous de bien connecter les entrées et sorties selon votre schéma de circuit.

Quelles sont les options de livraison disponibles en Tunisie ?

Nous proposons plusieurs options de livraison en Tunisie, y compris la livraison standard et express. Les délais et coûts varient selon la méthode choisie. Vous recevrez un suivi de votre commande par e-mail.

Ce produit bénéficie-t-il d'une garantie ?

Oui, le circuit intégré HEF4528BP est couvert par une garantie de 6 mois. Cette garantie couvre les défauts de fabrication, mais ne s'applique pas aux dommages causés par une mauvaise utilisation.

Quelles sont les différences entre le HEF4528BP et d'autres circuits intégrés similaires ?

Le HEF4528BP se distingue par sa configuration de 4 portes NAND, sa plage de tension de 3V à 15V et sa facilité d'intégration dans des circuits numériques. D'autres circuits peuvent avoir des portes logiques différentes ou des caractéristiques techniques variées.

Comment utiliser le circuit intégré HEF4528BP DIP-16

Temps total : 15 min

Outils nécessaires : Fer à souder, Pince à dénuder, Multimètre
Fournitures : Plaque d'essai ou circuit imprimé, Fils de connexion, Alimentation 3V à 15V
  1. 1
    Préparation de la plaque

    Avant de commencer, préparez votre plaque d'essai ou votre circuit imprimé. Assurez-vous qu'elle est propre et exempte de débris. Si vous utilisez un circuit imprimé, vérifiez que les pistes sont en bon état.

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    Identification des broches

    Identifiez les broches du circuit intégré HEF4528BP. Consultez la documentation technique pour connaître la disposition des broches. Ce circuit a 16 broches, dont 4 portes NAND, et il est important de les connecter correctement.

  3. 3
    Insertion du circuit intégré

    Insérez le circuit intégré HEF4528BP dans la plaque d'essai ou le circuit imprimé. Assurez-vous que la languette de repère est orientée correctement pour éviter une inversion. Vérifiez que toutes les broches sont bien en contact avec les pistes.

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    Soudage des connexions

    Si vous utilisez un circuit imprimé, soudez les broches du circuit intégré. Utilisez un fer à souder pour faire fondre l'étain et créer des connexions solides. Veillez à ne pas créer de courts-circuits entre les broches.

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    Raccordement de l'alimentation

    Connectez l'alimentation entre 3V et 15V aux broches d'alimentation du circuit intégré. Vérifiez la polarité avant de brancher pour éviter d'endommager le composant. Utilisez un multimètre pour confirmer la tension.

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    Test des portes NAND

    Pour tester les portes NAND, connectez les entrées des portes à des niveaux logiques (0V ou Vcc). Utilisez un multimètre pour vérifier les sorties. Les sorties doivent être à l'état bas lorsque les deux entrées sont à l'état haut.

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    Finalisation et vérification

    Une fois les tests effectués, vérifiez toutes les connexions et assurez-vous que tout fonctionne correctement. Si nécessaire, apportez des ajustements. Documentez votre circuit pour de futures références.

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