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

Сбросить фильтр
Популярные
MC10EP51DG

onsemi

MC10EP51DG
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 1BIT 8SOIC

63846 шт - 3-6 недель

1 802 ₽

1 шт — 1 802 ₽

44 шт — 1 292 ₽

MC10EP31DG

onsemi

MC10EP31DG
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 1BIT 8SOIC

62514 шт - 3-6 недель

56 056 ₽

52 шт — 1 078 ₽

MC100EP35DG

onsemi

MC100EP35DG
Микросхема: IC FF JK TYPE SNGL 1BIT 8SOIC

53496 шт - 3-6 недель

56 430 ₽

38 шт — 1 485 ₽

MC100EL52DG

onsemi

MC100EL52DG
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 1BIT 8SOIC

49300 шт - 3-6 недель

56 959 ₽

79 шт — 721 ₽

200 шт — 608 ₽

MC100EL35DG

onsemi

MC100EL35DG
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 1BIT 8SOIC

49101 шт - 3-6 недель

63 700 ₽

98 шт — 650 ₽

MC10EP35DG

onsemi

MC10EP35DG
Микросхема: IC FF JK TYPE SNGL 1BIT 8SOIC

42758 шт - 3-6 недель

57 120 ₽

32 шт — 1 785 ₽

MC10EL35DG

onsemi

MC10EL35DG
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 1BIT 8SOIC

41005 шт - 3-6 недель

56 133 ₽

81 шт — 693 ₽

98 шт — 650 ₽

MC10EL51DG

onsemi

MC10EL51DG
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 1BIT 8SOIC

24373 шт - 3-6 недель

1 459 ₽

1 шт — 1 459 ₽

10 шт — 1 000 ₽

MC100EL31DR2G

onsemi

MC100EL31DR2G
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 1BIT 8SOIC

18411 шт - 3-6 недель

56 448 ₽

98 шт — 576 ₽

MC10EL52DR2G

onsemi

MC10EL52DR2G
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 1BIT 8SOIC

17500 шт - 3-6 недель

113 800 ₽

200 шт — 569 ₽

MC10EP52DR2G

onsemi

MC10EP52DR2G
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 1BIT 8SOIC

15983 шт - 3-6 недель

56 486 ₽

61 шт — 926 ₽

MC100EP31DR2G

onsemi

MC100EP31DR2G
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 1BIT 8SOIC

15548 шт - 3-6 недель

56 448 ₽

63 шт — 896 ₽

MC100EP35DR2G

onsemi

MC100EP35DR2G
Микросхема: IC FF JK TYPE SNGL 1BIT 8SOIC

15000 шт - 3-6 недель

56 430 ₽

38 шт — 1 485 ₽

MC10EL35DR2

onsemi

MC10EL35DR2
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 1BIT 8SOIC

14990 шт - 3-6 недель

56 210 ₽

146 шт — 385 ₽

2500 шт — 587 ₽

MC10EP52DG

onsemi

MC10EP52DG
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 1BIT 8SOIC

14317 шт - 3-6 недель

56 486 ₽

61 шт — 926 ₽

MC100EL52DR2G

onsemi

MC100EL52DR2G
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 1BIT 8SOIC

13431 шт - 3-6 недель

56 320 ₽

88 шт — 640 ₽

MC10EP35D

onsemi

MC10EP35D
Микросхема: IC FF JK TYPE SNGL 1BIT 8SOIC

13307 шт - 3-6 недель

56 322 ₽

63 шт — 894 ₽

98 шт — 1 391 ₽

MC100EP35DR2

onsemi

MC100EP35DR2
Микросхема: IC FF JK TYPE SNGL 1BIT 8SOIC

12500 шт - 3-6 недель

56 468 ₽

76 шт — 743 ₽

MC10EP35DR2G

onsemi

MC10EP35DR2G
Микросхема: IC FF JK TYPE SNGL 1BIT 8SOIC

12397 шт - 3-6 недель

57 120 ₽

32 шт — 1 785 ₽

MC100EL35DR2G

onsemi

MC100EL35DR2G
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 1BIT 8SOIC

12053 шт - 3-6 недель

56 448 ₽

98 шт — 576 ₽

2500 шт — 528 ₽

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
    TPS2399DGKМикросхема: IC HOT SWAP CTRLR -48V 8VSSOP
    957Кешбэк 143 балла
    Analog Devices Inc.
    ADD8506WRUZ-REEL7Микросхема: IC GAMMA BUFFER LCD 6CH 24TSSOP
    282Кешбэк 42 балла
    Renesas Electronics Corporation
    HIN232ACBNZ-TМикросхема: IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC
    285Кешбэк 42 балла
    Renesas Electronics
    660GILFTМикросхема: IC VIDEO CLOCK GENERATOR 16TSSOP
    535Кешбэк 80 баллов
    Texas Instruments
    TLV2622IDМикросхема: IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC
    291Кешбэк 43 балла
    Texas Instruments
    THS4271DRМикросхема: IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC
    535Кешбэк 80 баллов
    Texas Instruments
    TUSB214QRWBRQ1Микросхема: IC INTERFACE SPECIALIZED 12X2QFN
    678Кешбэк 101 балл
    Texas Instruments
    TPS63031DSKRIC REG BCK BST 3.3V 900MA 10SON
    402Кешбэк 60 баллов
    Cypress Semiconductor Corp
    CY7C1355S-133AXCМикросхема: IC SRAM 9MBIT PARALLEL 100TQFP
    3 342Кешбэк 501 балл
    Renesas Electronics Corporation
    UPD166034T1U-E1-AYPOWER TRS2 IPD MP-3ZK HIGH SIDE
    494Кешбэк 74 балла
    Texas Instruments
    CDC7005ZVARМикросхема: IC CLK SYNCH/JITTER CLEANR 64BGA
    2 715Кешбэк 407 баллов
    Texas Instruments
    SN74HCS151QDRQ1Микросхема: 8-TO-1 MULTIPLEXER WITH SCHMITT-
    131Кешбэк 19 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