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
SN74LVC574AZQNR

Texas Instruments

SN74LVC574AZQNR
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20BGA

38138 шт - 3-6 недель

56 880 ₽

720 шт — 79 ₽

SN74LVC574AGQNR

Texas Instruments

SN74LVC574AGQNR
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20BGA

37000 шт - 3-6 недель

56 364 ₽

671 шт — 84 ₽

3000 шт — 40.5 ₽

SN74LVTH574ZQNR

Texas Instruments

SN74LVTH574ZQNR
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20BGA

27000 шт - 3-6 недель

56 430 ₽

297 шт — 190 ₽

SN74LV574AGQNR

Texas Instruments

SN74LV574AGQNR
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20BGA

5000 шт - 3-6 недель

56 457 ₽

697 шт — 81 ₽

3000 шт — 39 ₽

SN74LV574AZQNR

Texas Instruments

SN74LV574AZQNR
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20BGA

5000 шт - 3-6 недель

56 457 ₽

697 шт — 81 ₽

3000 шт — 39 ₽

P4KE20A-E3/73

P4KE20A-E3/73
TVS DIODE 17.1VWM 27.7VC DO204AL
BZW04-20B-E3/73

BZW04-20B-E3/73
TVS DIODE 20.5VWM 33.2VC DO204AL
CPDT-5V0U

Comchip Technology

CPDT-5V0U
TVS DIODE 5VWM 10VC SOT23-3

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
    LP3985IM5-4.7/NOPBМикросхема: IC REG LINEAR 4.7V 150MA SOT23-5
    173Кешбэк 25 баллов
    Texas Instruments
    LM2681M6X/NOPBIC REG CHARGE PUMP 20MA SOT23-6
    210Кешбэк 31 балл
    Intersil
    HI5731BIPМикросхема: DAC, PARALLEL, WORD INPUT
    5 783Кешбэк 867 баллов
    FTDI, Future Technology Devices International Ltd
    VNC2-32Q1C-REELМикросхема: IC USB HOST/DEVICE CTRL 32-QFN
    871Кешбэк 130 баллов
    Analog Devices Inc./Maxim Integrated
    MAX4469EKAМикросхема: IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-8
    263Кешбэк 39 баллов
    Analog Devices
    LTC2483IDD#PBFМикросхема: IC ADC 16BIT SIGMA-DELTA 10DFN
    1 414Кешбэк 212 баллов
    Microchip Technology
    MIC5331-J4YMT-TRIC REG LINEAR 1.2V/2.5V 8MLF
    235Кешбэк 35 баллов
    onsemi
    NCP718BSN500T1GМикросхема: IC REG LINEAR 5V 300MA TSOT23-5
    90Кешбэк 13 баллов
    NXP Semiconductors
    K32L3A60VPJ1ATМикросхема: IC MCU 32B 1.25MB FLASH 176VFBGA
    3 126Кешбэк 468 баллов
    Analog Devices Inc.
    AD7876CRМикросхема: IC ADC 12BIT SAR 24SOIC
    9 423Кешбэк 1 413 баллов
    Renesas Electronics Corporation
    R5F104BAAFP#10Микросхема: IC MCU 16BIT 16KB FLASH 32LQFP
    319Кешбэк 47 баллов
    Infineon Technologies
    CY9AF344NBPMC-G-JNE2Микросхема: IC MCU 32BIT 288KB FLASH 100LQFP
    1 973Кешбэк 295 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