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

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

Логические микросхемы - Триггеры

Сбросить фильтр
Популярные
74AHCT74PW,112

Nexperia USA Inc.

74AHCT74PW,112
Микросхема: IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

172800 шт - 3-6 недель

54 544 ₽

1948 шт — 28 ₽

SN74AHCT74QPWRG4Q1

Texas Instruments

SN74AHCT74QPWRG4Q1
Микросхема: IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

128994 шт - 3-6 недель

115 ₽

1 шт — 115 ₽

25 шт — 73 ₽

74LVX74MTC

onsemi

74LVX74MTC
Микросхема: IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

90462 шт - 3-6 недель

55 755 ₽

1239 шт — 45 ₽

4000 шт — 30 ₽

MC74HC74ADTR2G

onsemi

MC74HC74ADTR2G
Микросхема: IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

86290 шт - 3-6 недель

54 ₽

1 шт — 54 ₽

25 шт — 39.6 ₽

MC74LVX74DTG

onsemi

MC74LVX74DTG
Микросхема: IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

84864 шт - 3-6 недель

55 835 ₽

859 шт — 65 ₽

74VHC74MTC

onsemi

74VHC74MTC
Микросхема: IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

77550 шт - 3-6 недель

96 000 ₽

4000 шт — 24 ₽

MC74LVX74DTR2G

onsemi

MC74LVX74DTR2G
Микросхема: IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

69621 шт - 3-6 недель

206 ₽

1 шт — 206 ₽

1840 шт — 30 ₽

MC74LVX74DTR2

onsemi

MC74LVX74DTR2
Микросхема: IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

58300 шт - 3-6 недель

58 069.2 ₽

3122 шт — 18.6 ₽

74VHC74FT

Toshiba

74VHC74FT
Микросхема: IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

30394 шт - 3-6 недель

46.5 ₽

1 шт — 46.5 ₽

25 шт — 28 ₽

MC74LCX74DTR2

onsemi

MC74LCX74DTR2
Микросхема: IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

25000 шт - 3-6 недель

54 122.1 ₽

2427 шт — 22.3 ₽

SN74HC74PWR

Texas Instruments

SN74HC74PWR
Микросхема: IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

17191 шт - 3-6 недель

46.5 ₽

1 шт — 46.5 ₽

25 шт — 28 ₽

NLV14013BDTR2G

onsemi

NLV14013BDTR2G
Микросхема: IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

14974 шт - 3-6 недель

89 ₽

1 шт — 89 ₽

25 шт — 56 ₽

SN74AHC74PWR

Texas Instruments

SN74AHC74PWR
Микросхема: IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

14622 шт - 3-6 недель

61 ₽

1 шт — 61 ₽

25 шт — 38.5 ₽

MC74LCX74DT

onsemi

MC74LCX74DT
Микросхема: IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

14382 шт - 3-6 недель

54 122.1 ₽

2427 шт — 22.3 ₽

74HCT74PW,118

Nexperia

74HCT74PW,118
Микросхема: IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

14092 шт - 3-6 недель

48 ₽

1 шт — 48 ₽

25 шт — 29 ₽

SN74AHC74PW

Texas Instruments

SN74AHC74PW
Микросхема: IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP
74VHCT74AMTC

Fairchild Semiconductor

74VHCT74AMTC
Микросхема: IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP
74LCX74MTC

Fairchild Semiconductor

74LCX74MTC
Микросхема: D FLIP-FLOP, LVC/LCX/Z SERIES, 2
SN74HC74PW

Texas Instruments

SN74HC74PW
Микросхема: IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP
SN74AHCT74PW

Texas Instruments

SN74AHCT74PW
Микросхема: IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

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
    MIC2178YWM2.5 AMP SYNCHRONOUS BUCK REGULAT
    1 301Кешбэк 195 баллов
    Microchip Technology
    ATSAMS70N21A-CNTМикросхема: IC MCU 32BIT 2MB FLASH 100TFBGA
    3 039Кешбэк 455 баллов
    Texas Instruments
    TLC7701IPWМикросхема: IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8TSSOP
    483Кешбэк 72 балла
    Power Integrations
    DPA423RМикросхема: IC REG CONV POE 1OUT TO263-7C
    480Кешбэк 72 балла
    Renesas Electronics Corporation
    74HCT241PV-EМикросхема: IC BUFFER NON-INVERT 5.5V
    147Кешбэк 22 балла
    Texas Instruments
    BQ24020DRCRМикросхема: IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10VSON
    667Кешбэк 100 баллов
    Quality Semiconductor
    QS74FCT16823CTPVМикросхема: BUS DRIVER, FCT SERIES
    721Кешбэк 108 баллов
    Texas Instruments
    TLV809I50DBVRМикросхема: IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3
    85Кешбэк 12 баллов
    Diodes Incorporated
    AP2204RB-3.3TRG1Микросхема: IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT89
    119Кешбэк 17 баллов
    Texas Instruments
    LM285BXMX-1.2/NOPBМикросхема: IC VREF SHUNT 1% 8SOIC
    478Кешбэк 71 балл
    Texas Instruments
    TPS3808G18DBVRG4Микросхема: IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6
    455Кешбэк 68 баллов
    ANALOG DEVICES
    ADF4360-9BCPZRL7Микросхема: IC SYNTHESIZER W/ADJ VCO 24LFCSP
    1 914Кешбэк 287 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—2025, «ЭИК» — Электронные компоненты, приборы и радиодетали
  • visa
  • mastercard
  • Мир
  • Система быстрых платежей СБП