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
CD74ACT374M96

Texas Instruments

CD74ACT374M96
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC

1900 шт - 3-6 недель

193 ₽

1 шт — 193 ₽

10 шт — 139 ₽

CD74ACT574E

Texas Instruments

CD74ACT574E
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP

1031 шт - 3-6 недель

436 ₽

1 шт — 436 ₽

20 шт — 301 ₽

CD74ACT374E

Texas Instruments

CD74ACT374E
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP

938 шт - 3-6 недель

338 ₽

1 шт — 338 ₽

20 шт — 231 ₽

CD74ACT574M96

Texas Instruments

CD74ACT574M96
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC

248 шт - 3-6 недель

282 ₽

1 шт — 282 ₽

10 шт — 206 ₽

CD74ACT374M

Texas Instruments

CD74ACT374M
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC

225 шт - 3-6 недель

237 ₽

1 шт — 237 ₽

10 шт — 171 ₽

CD74ACT574M

Harris Semiconductor

CD74ACT574M
Микросхема: IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC

196 шт - 3-6 недель

4 806 ₽

18 шт — 267 ₽

43 шт — 223 ₽

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
    MCP4452-103E/STМикросхема: IC DGT POT 10KOHM 257TAP 14TSSOP
    338Кешбэк 50 баллов
    National Semiconductor
    LM5100AM/NOPBМикросхема: IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 8SOIC
    417Кешбэк 62 балла
    Texas Instruments
    CD4046BEE4Микросхема: IC PHASE-LOCK LOOP MCPWR 16-DIP
    145Кешбэк 21 балл
    Microchip Technology
    LAN9254/JRXМикросхема: 2/3-PORT ETHERCAT SLAVE CTLR
    2 086Кешбэк 312 баллов
    Texas Instruments
    LP339MX/NOPBМикросхема: IC COMP QUAD LOW PWR 14SOIC
    201Кешбэк 30 баллов
    Analog Devices
    LTC2862AMPS8-1#PBFМикросхема: IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC
    1 909Кешбэк 286 баллов
    Analog Devices Inc.
    ADP1763ACPZ-1.2-R7IC REG LINEAR 1.2V 3A 16LFCSP
    2 390Кешбэк 358 баллов
    Analog Devices Inc.
    LT3015MPQ#PBFIC REG LIN NEG ADJ 1.5A 5DDPAK
    3 894Кешбэк 584 балла
    Intersil
    X9251TV24Z-2.7S2705Микросхема: DIGIPOT, 4 FUNC, 256 POSITIONS
    2 322Кешбэк 348 баллов
    Texas Instruments
    TLC27M4BINМикросхема: IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP
    297Кешбэк 44 балла
    Texas Instruments
    TLV2473AIDМикросхема: IC CMOS 2 CIRCUIT 14SOIC
    655Кешбэк 98 баллов
    Alliance Memory
    AS7C4096A-12TCNМикросхема: IC SRAM 4MBIT PARALLEL 44TSOP2
    1 036Кешбэк 155 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