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
SN74S175D

Texas Instruments

SN74S175D
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 4BIT 16SOIC

24400 шт - 3-6 недель

596 ₽

1 шт — 596 ₽

10 шт — 446 ₽

SN74S175N

Texas Instruments

SN74S175N
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 4BIT 16DIP

18735 шт - 3-6 недель

753 ₽

1 шт — 753 ₽

5 шт — 11 524 ₽

SN74S175NSR

Texas Instruments

SN74S175NSR
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 4BIT 16SO

8000 шт - 3-6 недель

56 700 ₽

162 шт — 350 ₽

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
    Microchip Technology
    PIC16F726-I/SOМикросхема: IC MCU 8BIT 14KB FLASH 28SOIC
    424Кешбэк 63 балла
    Analog Devices Inc.
    LTC6241HVCS8#TRPBFМикросхема: IC CMOS 2 CIRCUIT 8SO
    1 481Кешбэк 222 балла
    STMicroelectronics
    LD2980CM18TRМикросхема: IC REG LINEAR 1.8V 50MA SOT23-5
    107Кешбэк 16 баллов
    Texas Instruments
    TL061BCPМикросхема: IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT 8DIP
    404Кешбэк 60 баллов
    Texas Instruments
    SN74LVT125PWRМикросхема: IC BUF NON-INVERT 3.6V 14TSSOP
    145Кешбэк 21 балл
    Texas Instruments
    SN74CBTK6800PWRМикросхема: IC BUS SWITCH 10 X 1:1 24TSSOP
    434Кешбэк 65 баллов
    STMicroelectronics
    LMV324LIPTМикросхема: IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP
    154Кешбэк 23 балла
    Infineon Technologies
    CY15B256Q-SXATМикросхема: IC FRAM 256KBIT SPI 40MHZ 8SOIC
    1 414Кешбэк 212 баллов
    ANALOG DEVICES
    MAX1771CSA+TМикросхема: IC REG CTRLR BST/BUCK-BST 8SOIC
    1 222Кешбэк 183 балла
    Analog Devices Inc./Maxim Integrated
    DS1100Z-35+Микросхема: IC DELAY LINE 5TAP 35NS 8SOIC
    1 772Кешбэк 265 баллов
    Texas Instruments
    SN74LV374ADBRМикросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SSOP
    201Кешбэк 30 баллов
    Microchip Technology
    PIC24FV32KA301T-I/SSМикросхема: IC MCU 16BIT 32KB FLASH 20SSOP
    710Кешбэк 106 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