Эиком
  • Каталог товаров
  • Доставка
  • Оплата
  • Кешбэк
  • Контакты

Войдите в профиль

Вы можете отслеживать статусы заказов и получать персональные предложения

Москва


Каталог товаров
Как заказать
О компании

8 800 550-00-22

info@eicom.ru

ДоставкаОплатаКешбэкКонтакты

Загрузить BOM

ЭикомЭиком
ИзбранноеСравнениеКорзинаВход/Регистрация
home
Главная
catalog
Каталог
cart
Корзина
favorites
Избранное
profile
Войти
Каталог товаров
Микросхемы интегральные
Логические микросхемы - Триггеры

Логические микросхемы - Триггеры

Популярные
CY74FCT374TQCT

Texas Instruments

CY74FCT374TQCT
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20QSOP

41925 шт - 3-6 недель

57 023 ₽

449 шт — 127 ₽

5000 шт — 82 ₽

CY74FCT374ATSOC

Texas Instruments

CY74FCT374ATSOC
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC

29170 шт - 3-6 недель

210 ₽

1 шт — 210 ₽

10 шт — 152 ₽

CY74FCT374ATPC

Texas Instruments

CY74FCT374ATPC
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP

14137 шт - 3-6 недель

180 ₽

1 шт — 180 ₽

40 шт — 110 ₽

CY74FCT374TSOCT

Texas Instruments

CY74FCT374TSOCT
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC

9466 шт - 3-6 недель

56 625 ₽

453 шт — 125 ₽

4000 шт — 97 ₽

CY74FCT374CTSOCT

Texas Instruments

CY74FCT374CTSOCT
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC

7000 шт - 3-6 недель

56 625 ₽

453 шт — 125 ₽

4000 шт — 97 ₽

74FCT374CTSOG8

IDT, Integrated Device Technology Inc

74FCT374CTSOG8
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC

5891 шт - 3-6 недель

56 604 ₽

212 шт — 267 ₽

CY74FCT374CTQCT

Texas Instruments

CY74FCT374CTQCT
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20QSOP

4833 шт - 3-6 недель

56 892 ₽

431 шт — 132 ₽

CD74FCT374M

Texas Instruments

CD74FCT374M
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC

3623 шт - 3-6 недель

295 ₽

1 шт — 295 ₽

10 шт — 215 ₽

74FCT374ATSOG

IDT, Integrated Device Technology Inc

74FCT374ATSOG
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC

3608 шт - 3-6 недель

56 604 ₽

212 шт — 267 ₽

CD74FCT374E

Texas Instruments

CD74FCT374E
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP

3583 шт - 3-6 недель

56 763 ₽

477 шт — 119 ₽

720 шт — 99 ₽

CD74FCT374M96E4

Texas Instruments

CD74FCT374M96E4
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC

2000 шт - 3-6 недель

56 795 ₽

307 шт — 185 ₽

4000 шт — 84 ₽

CY74FCT374ATSOCT

Texas Instruments

CY74FCT374ATSOCT
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC

1713 шт - 3-6 недель

178 ₽

1 шт — 178 ₽

25 шт — 116 ₽

CY74FCT374ATQCT

Texas Instruments

CY74FCT374ATQCT
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20QSOP

1488 шт - 3-6 недель

178 ₽

1 шт — 178 ₽

25 шт — 116 ₽

74FCT374CTSOG

IDT, Integrated Device Technology Inc

74FCT374CTSOG
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC

982 шт - 3-6 недель

56 604 ₽

212 шт — 267 ₽

CY74FCT374TSOC

Texas Instruments

CY74FCT374TSOC
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC

913 шт - 3-6 недель

178 ₽

1 шт — 178 ₽

25 шт — 116 ₽

74FCT374ATQG8

74FCT374ATQG8
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20QSOP
74FCT374CTQG8

74FCT374CTQG8
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20QSOP
74FCT374ATQG

IDT, Integrated Device Technology Inc

74FCT374ATQG
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20QSOP
74FCT374ATSOG8

74FCT374ATSOG8
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC
CY74FCT374CTSOC

Texas Instruments

CY74FCT374CTSOC
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC

Логические микросхемы - Триггеры

Триггеры представляют собой основные элементы цифровой логики, которые используются для хранения и управления состоянием данных в различных электронных системах. Они являются двухстабильными устройствами, способными находиться в одном из двух устойчивых состояний (0 или 1).

Триггеры часто применяются в схемах синхронизации, регистров, счетчиков и других устройств, где требуется надежное запоминание и переключение состояний на основе входных сигналов.

Область применения

Триггеры находят широкое применение в разнообразных областях электроники благодаря своей способности сохранять и переключать состояния данных.

Основные области применения включают:

  • Синхронизация и управление: триггеры используются в схемах синхронизации для обеспечения правильной последовательности операций и временных интервалов.
  • Регистры и память: применяются в регистрах для временного хранения данных и в устройствах памяти для долговременного запоминания информации.
  • Счетчики: триггеры используются в составе счетчиков для подсчета импульсов и управления процессами.
  • Формирование импульсов: применяются в схемах генерации и формирования импульсов для создания точных временных интервалов и синхросигналов.
  • Системы управления: триггеры используются в системах автоматического управления для запоминания состояний и выполнения последовательных операций.
  • Эмбеддед системы: широко применяются в микроконтроллерах и встроенных системах для управления процессами и хранения данных.

Совместимость и преимущества

Триггеры обладают высокой совместимостью с различными типами микропроцессоров, микроконтроллеров и других логических устройств, что позволяет их использовать в различных схемных решениях.

Преимущества триггеров:
  • Стабильность и надежность.
  • Быстрое переключение состояний.
  • Низкое энергопотребление.
  • Универсальность.
  • Устойчивость к помехам.
  • Компактные размеры.
Основные типы триггеров:
  • Триггер D (Data): хранит значение входных данных на момент тактового сигнала и передает его на выход.
  • Триггер T (Toggle): переключает свое состояние при каждом тактовом сигнале.
  • Триггер SR (Set-Reset): имеет два входа, один для установки состояния (Set), другой для сброса (Reset).
  • Триггер JK: многофункциональный триггер, способный работать в режимах триггеров D, T и SR.

Триггеры играют ключевую роль в обеспечении функциональности и надежности современных электронных систем. Их способность сохранять и переключать состояния данных делает их незаменимыми компонентами в широком спектре применений, от синхронизации и управления до регистров и счетчиков.

Благодаря своим преимуществам и высокой совместимости с другими компонентами, триггеры являются важными элементами в проектировании и разработке современных электронных устройств.

Логические микросхемы - Триггеры (Интегральные микросхемы)

Триггеры: цифровые кирпичики современной электроники

В мире цифровой логики триггеры выполняют роль фундаментальных ячеек памяти, способных хранить один бит информации — ноль или единицу. В отличие от комбинационных схем, выход которых зависит исключительно от текущих входных сигналов, триггеры обладают состоянием. Это ключевое свойство, которое делает возможным создание сложных вычислительных систем, ведь именно они лежат в основе регистров, счетчиков, оперативной памяти и конечных автоматов. Без этих крошечных компонентов невозможно представить работу ни одного современного устройства: от простого пульта дистанционного управления, где триггер запоминает последнюю нажатую кнопку, до центрального процессора компьютера, в котором они формируют конвейеры и буферы данных. Их повсеместное применение простирается от бытовой техники, управляющей режимами стирки или нагрева, до высокоточных медицинских аппаратов, где они обеспечивают стабильность и предсказуемость работы цифровых систем.

Интегральные микросхемы триггеров в DIP и SOIC корпусах

От реле к наноразмерам: эволюция элемента памяти

Исторически первые триггеры, известные как мультивибраторы, собирались на электромеханических реле, а позже — на электронных лампах, и были громоздкими и энергоемкими. Настоящая революция произошла с изобретением транзистора и последующей разработкой технологий интеграции, позволивших размещать десятки, а затем и миллионы логических вентилей на одном кристалле кремния. Технологический прогресс привел к появлению стандартных серий интегральных микросхем, таких как легендарная 7400-я серия транзисторно-транзисторной логики (TTL) и ее более современные и экономичные версии (LS, HC). Параллельно развивалась технология КМОП (CMOS), которая благодаря чрезвычайно низкому энергопотреблению в статическом режиме стала доминирующей для портативных и энергоэффективных устройств. Современные триггеры, интегрированные в программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) и системы на кристалле (SoC), оперируют на частотах в гигагерцы и изготавливаются по нормам в несколько нанометров, но их логическая функция, определенная decades назад, остается неизменной и критически важной.

Разнообразие архитектур для различных задач

Многообразие задач в цифровой схемотехнике привело к созданию различных типов триггеров, каждый из которых оптимизирован под конкретные требования. Наиболее универсальным и распространенным является D-триггер, или триггер задержки, который захватывает и хранит значение на своем D-входе в момент тактового импульса. Он является строительным блоком для сдвиговых регистров и блоков памяти. RS-триггер, один из простейших, управляется сигналами установки (Set) и сброса (Reset), но имеет запрещенное состояние, когда оба входа активны. JK-триггер лишен этого недостатка; при активных одновременно входах J и K он переключает свое состояние на противоположное, что идеально для создания счетчиков. T-триггер, или счетный триггер, меняет свое состояние на каждом тактовом импульсе. Выбор между синхронными и асинхронными версиями, наличием предустановки и очистки, а также стойкостью к метастабильности определяет их применение в высоконадежных системах.

Практические сценарии применения

Триггеры — это не абстрактные элементы из учебников, а рабочие лошадки, скрытые внутри привычной нам электроники. В маршрутизаторе, раздающем Wi-Fi, массивы D-триггеров формируют буферы FIFO, временно хранящие пакеты данных перед их отправкой по назначению, обеспечивая гладкий поток информации. Стиральная машина использует триггеры для запоминания выбранного пользователем режима (хлопок, шерсть, быстрая стирка) до момента завершения цикла, игнорируя случайные повторные нажатия кнопок. В автомобильной электронике триггеры на основе устойчивых к помехам технологий входят в систему управления двигателем, запоминая коды ошибок, и в цифровую панель приборов, храня текущие показания спидометра и тахометра. Каждый раз, когда устройство должно "запомнить" что-либо даже на долю секунды, велика вероятность, что в его основе лежит работа триггера.

Факторы выбора

Подбор подходящего триггера требует учета нескольких критических параметров. Во-первых, это логический тип (D, JK, RS) и его функциональность (наличие асинхронных входов preset и clear). Во-вторых, технология изготовления: TTL для совместимости со старым оборудованием, но с большим потреблением тока, или CMOS для новых разработок с минимальным энергопотреблением. Далее следует обратить внимание на тактовую частоту и время задержки распространения сигнала, которые определяют быстродействие всей системы. Напряжение питания — ключевой фактор для совместимости с остальной схемой (3.3В, 5В и др.). Не менее важен тип корпуса (DIP для монтажа в отверстия или SOIC, SSOP для поверхностного монтажа), который должен соответствовать технологии сборки вашей платы. Игнорирование этих параметров может привести к неработоспособности устройства или его нестабильной работе на высоких частотах.

Преимущества покупки в Эиком Ру

Выбирая триггеры и другие интегральные схемы в нашем магазине, вы получаете доступ к обширному каталогу, где представлены как классические серии, так и современные решения от ведущих мировых производителей. Мы тщательно проверяем целостность поставок и соответствие продукции заявленным спецификациям, чтобы вы могли быть уверены в качестве каждого компонента. Наши выгодные условия включают конкурентные цены, гибкую систему скидок для оптовых покупателей и регулярные акции. Мы гордимся тем, что обеспечиваем бесплатную доставку заказов по всей территории Российской Федерации, делая сотрудничество с нами не только надежным, но и максимально удобным. Эиком Ру — это ваш надежный партнер в мире электронных компонентов.

Рекомендуемые товары

Все товары
Рекомендуемые товары
    Texas Instruments
    TLC27L4IDRМикросхема: IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC
    259Кешбэк 38 баллов
    Texas Instruments
    TMUX1308QDYYRQ1Микросхема: AUTOMOTIVE, 5-V, 8:1, 1-CHANNEL
    62Кешбэк 9 баллов
    Analog Devices Inc./Maxim Integrated
    MAX6314US42D2Микросхема: IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT143-4
    529Кешбэк 79 баллов
    Texas Instruments
    SN74LVC74AMPWREPМикросхема: IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP
    338Кешбэк 50 баллов
    Analog Devices Inc./Maxim Integrated
    MAX4593CUEМикросхема: IC SWITCH QUAD SPST 16TSSOP
    652Кешбэк 97 баллов
    Xilinx
    XCZU2CG-L1SFVC784IМикросхема: IC SOC CORTEX-A53 784FCBGA
    75 672Кешбэк 11 350 баллов
    Cypress Semiconductor Corp
    CY7C1020DV33-10ZSXIМикросхема: IC SRAM 512KBIT PAR 44TSOP II
    739Кешбэк 110 баллов
    Renesas Electronics
    R5F524TEADFP#31Микросхема: IC MCU 32BIT 512KB FLASH 100LQFP
    1 218Кешбэк 182 балла
    Diodes Incorporated
    AP63201WU-7Микросхема: IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A TSOT26
    134Кешбэк 20 баллов
    Texas Instruments
    OPA2690I-14DRМикросхема: IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 14SOIC
    736Кешбэк 110 баллов
    Analog Devices Inc.
    ADP2121ACBZ-1875R7IC REG BUCK 1.875V 600MA 6WLCSP
    274Кешбэк 41 балл
    Torex Semiconductor Ltd
    XC6701B502PR-GIC REG LINEAR 5V 150MA SOT89-5
    189Кешбэк 28 баллов
Эиком
Оставьте оценку на ЯндексеОставьте оценку на Яндексе
  • Каталог товаров
  • Доставка
  • Оплата
  • Производители
  • Акции
  • Как купить
  • Кешбэк
  • Как сделать заказ
  • Загрузка BOM-листа
  • Возврат и обмен
  • Состояние заказа
  • О компании
  • Отзывы
  • Новости
  • Вакансии
  • Правовая информация
  • Контакты
8 800 550-00-22
info@eicom.ru
Пн-Пт 9:30 - 17:30
Оставьте оценку на ЯндексеОставьте оценку на Яндексе
Вся информация представленная на данном сайте, не является рекламой и публичной офертой и носит ознакомительный характер. Пользовательское соглашение.
© 2006—2026, «ЭИК» — Электронные компоненты, приборы и радиодетали
  • visa
  • mastercard
  • Мир
  • Система быстрых платежей СБП