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
Интегральные микросхемы
Логические микросхемы - Затворы и Инверторы

Логические микросхемы - Затворы и Инверторы

Сбросить фильтр
Популярные
SN74LVC02ARGYR

Texas Instruments

SN74LVC02ARGYR
Микросхема: IC GATE NOR 4CH 2-INP 14VQFN

431872 шт - 3-6 недель

83 ₽

1 шт — 83 ₽

25 шт — 52 ₽

SN74AUCU04RGYR

Texas Instruments

SN74AUCU04RGYR
Микросхема: IC INVERTER 6CH 1-INP 14VQFN

164000 шт - 3-6 недель

55 512 ₽

514 шт — 108 ₽

6000 шт — 70 ₽

SN74AUC08RGYR

Texas Instruments

SN74AUC08RGYR
Микросхема: IC GATE AND 4CH 2-INP 14VQFN

91710 шт - 3-6 недель

156 ₽

1 шт — 156 ₽

25 шт — 100 ₽

SN74LVC10ARGYR

Texas Instruments

SN74LVC10ARGYR
Микросхема: IC GATE NAND 3CH 3-INP 14VQFN

91464 шт - 3-6 недель

70 ₽

1 шт — 70 ₽

25 шт — 43 ₽

SN74ALVC08RGYR

Texas Instruments

SN74ALVC08RGYR
Микросхема: IC GATE AND 4CH 2-INP 14VQFN

84412 шт - 3-6 недель

82 ₽

1 шт — 82 ₽

25 шт — 51 ₽

SN74LVC00ARGYR

Texas Instruments

SN74LVC00ARGYR
Микросхема: IC GATE NAND 4CH 2-INP 14VQFN

84193 шт - 3-6 недель

85 ₽

1 шт — 85 ₽

25 шт — 53 ₽

SN74AUC06RGYR

Texas Instruments

SN74AUC06RGYR
Микросхема: IC INVERTER OD 6CH 1-INP 14VQFN

82000 шт - 3-6 недель

137 ₽

1 шт — 137 ₽

3000 шт — 63 ₽

SN74AUC32RGYR

Texas Instruments

SN74AUC32RGYR
Микросхема: IC GATE OR 4CH 2-INP 14VQFN

64138 шт - 3-6 недель

91 ₽

1 шт — 91 ₽

25 шт — 57 ₽

SN74ALVC04RGYR

Texas Instruments

SN74ALVC04RGYR
Микросхема: IC INVERTER 6CH 1-INP 14VQFN

60730 шт - 3-6 недель

80 ₽

1 шт — 80 ₽

25 шт — 49 ₽

SN74AHC32RGYR

Texas Instruments

SN74AHC32RGYR
Микросхема: IC GATE OR 4CH 2-INP 14VQFN

57950 шт - 3-6 недель

82 ₽

1 шт — 82 ₽

25 шт — 51 ₽

SN74AUC14RGYR

Texas Instruments

SN74AUC14RGYR
Микросхема: IC INV SCHMITT 6CH 1-IN 14VQFN

57000 шт - 3-6 недель

137 ₽

1 шт — 137 ₽

3000 шт — 72 ₽

SN74AUC04RGYR

Texas Instruments

SN74AUC04RGYR
Микросхема: IC INVERTER 6CH 1-INP 14VQFN

47856 шт - 3-6 недель

137 ₽

1 шт — 137 ₽

3000 шт — 63 ₽

SN74AUC02RGYR

Texas Instruments

SN74AUC02RGYR
Микросхема: IC GATE NOR 4CH 2-INP 14VQFN

44349 шт - 3-6 недель

156 ₽

1 шт — 156 ₽

25 шт — 100 ₽

SN74ALVC00RGYR

Texas Instruments

SN74ALVC00RGYR
Микросхема: IC GATE NAND 4CH 2-INP 14VQFN

43000 шт - 3-6 недель

55 660 ₽

1210 шт — 46 ₽

6000 шт — 26 ₽

SN74LV00ARGYR

Texas Instruments

SN74LV00ARGYR
Микросхема: IC GATE NAND 4CH 2-INP 14VQFN

41639 шт - 3-6 недель

89 ₽

1 шт — 89 ₽

25 шт — 55 ₽

SN74LV08ARGYR

Texas Instruments

SN74LV08ARGYR
Микросхема: IC GATE AND 4CH 2-INP 14VQFN

38239 шт - 3-6 недель

89 ₽

1 шт — 89 ₽

25 шт — 55 ₽

SN74AHCT32RGYR

Texas Instruments

SN74AHCT32RGYR
Микросхема: IC GATE OR 4CH 2-INP 14VQFN

37173 шт - 3-6 недель

46 ₽

1 шт — 46 ₽

25 шт — 28.6 ₽

SN74AUC00RGYR

Texas Instruments

SN74AUC00RGYR
Микросхема: IC GATE NAND 4CH 2-INP 14VQFN

35272 шт - 3-6 недель

137 ₽

1 шт — 137 ₽

25 шт — 88 ₽

SN74AHCU04RGYR

Texas Instruments

SN74AHCU04RGYR
Микросхема: IC INVERTER 6CH 1-INP 14VQFN

32950 шт - 3-6 недель

55 870 ₽

1510 шт — 37 ₽

9000 шт — 16.7 ₽

SN74AHCT04RGYR

Texas Instruments

SN74AHCT04RGYR
Микросхема: IC INVERTER 6CH 1-INP 14VQFN

30872 шт - 3-6 недель

52 ₽

1 шт — 52 ₽

25 шт — 31 ₽

Логические микросхемы - Затворы и Инверторы

Затворы и инверторы представляют собой основные элементы логической электроники, используемые для выполнения базовых логических операций. Затворы, такие как AND, OR, NAND, NOR, XOR и XNOR, выполняют операции на двух или более входах, выдавая логический результат на выходе.

Инверторы, или логические NOT-элементы, меняют входной сигнал на противоположный. Эти компоненты являются фундаментальными строительными блоками для создания сложных логических схем, цифровых устройств и систем обработки данных.

Область применения

Затворы и инверторы находят широкое применение в различных областях электроники благодаря своей универсальности и способности выполнять базовые логические операции.

Основные области применения включают:

  • Цифровые схемы и процессоры.
  • Системы управления и автоматизация.
  • Коммуникационные системы.
  • Память и регистры.
  • Генераторы и таймеры.
  • Интерфейсы и периферийные устройства.

Совместимость и преимущества

Затворы и инверторы обладают высокой совместимостью с различными типами микропроцессоров, микроконтроллеров и других логических устройств, что позволяет их использовать в различных схемных решениях.

Преимущества затворов и инверторов:
  • Простота и надежность: обеспечивают выполнение базовых логических операций с высокой точностью и надежностью.
  • Высокая скорость работы: обеспечивают быстрое выполнение логических операций, что критически важно для высокоскоростных систем.
  • Низкое энергопотребление: оптимизированы для работы с минимальным потреблением энергии, что особенно важно для портативных и автономных устройств.
  • Компактные размеры: малые размеры корпуса позволяют легко интегрировать затворы и инверторы в плотные схемные решения.
  • Гибкость и универсальность: поддерживают различные логические операции, что позволяет использовать их в широком спектре применений.
  • Устойчивость к помехам: обеспечивают надежную работу в условиях электромагнитных помех, что важно для промышленных и телекоммуникационных приложений.
Основные типы затворов и их функции:
  • AND: выдает логическую 1 только если все входы равны 1.
  • OR: выдает логическую 1 если хотя бы один вход равен 1.
  • NAND: инвертированное AND, выдает логическую 0 только если все входы равны 1.
  • NOR: инвертированное OR, выдает логическую 0 если хотя бы один вход равен 1.
  • XOR: выдает логическую 1 если число единичных входов нечетное.
  • XNOR: инвертированное XOR, выдает логическую 1 если число единичных входов четное.
  • NOT: инвертирует входной сигнал, выдавая противоположное значение.

Затворы и инверторы являются фундаментальными элементами для создания сложных логических схем и электронных устройств. Их способность выполнять базовые логические операции делает их незаменимыми компонентами в широком спектре применений, от процессоров и систем управления до коммуникационных и периферийных устройств.

Логические микросхемы - Затворы и Инверторы (Интегральные микросхемы)

Логические затворы и инверторы: невидимые архитекторы цифрового мира

В основе любого современного электронного устройства, от стиральной машины до суперкомпьютера, лежат простые логические операции. Логические элементы «И», «ИЛИ», «НЕ» и их комбинации являются фундаментальными кирпичиками, из которых строится вся цифровая логика. Интегральные микросхемы, объединяющие эти элементы, — это затворы и инверторы. Именно они выполняют базовые преобразования сигналов, определяя, как устройство будет обрабатывать информацию, принимать решения и взаимодействовать с пользователем. Их работа невидима, но именно они заставляют микроконтроллер понимать нажатие кнопки, а сложному телекоммуникационному оборудованию — маршрутизировать потоки данных без ошибок.

Практические сценарии применения этих микросхем окружают нас повсеместно. В вашем смартфоне десятки затворов управляют включением различных модулей: элемент «И» может подать питание на камеру только при одновременном выполнении условия «разблокирован экран» И «запущено приложение камеры». В автомобильной электронике логические элементы следят за безопасностью: к примеру, circuit «И-НЕ» может блокировать запуск двигателя, если не пристегнут ремень безопасности И не распознан ключ зажигания. В промышленных системах управления массивы инверторов и буферов используются для согласования уровней напряжения между датчиками (например, температуры или давления) и центральным программируемым логическим контроллером (ПЛК), обеспечивая надежную передачу сигналов в условиях сильных электромагнитных помех.

Логические микросхемы инверторы и затворы в DIP и SOIC корпусах

Эволюция базовых элементов: от реле к нанотранзисторам

История логических элементов началась задолго до появления полупроводников — первые реализации создавались на электромеханических реле и вакуумных лампах, были громоздкими и крайне ненадежными. Настоящая революция произошла с изобретением транзистора и последующей разработкой технологии интегральных микросхем, позволившей размещать десятки, тысячи, а затем и миллионы логических вентилей на одном кристалле кремния. Технологии изготовления продолжают стремительно развиваться: если первые серии ТТЛ (транзисторно-транзисторной логики) и КМОП (комплементарных структур металл-оксид-полупроводник) оперировали напряжениями 5 В и потребляли значительный ток, то современные семейства, работающие от напряжений 1.2–3.3 В, отличаются сверхнизким энергопотреблением и высочайшим быстродействием.

Это технологическое развитие породило огромное разнообразие серий и корпусов, каждая из которых оптимизирована под конкретные задачи. Классические 74-е серии (74HC, 74HCT, 74ACTO) остаются золотым стандартом для макетирования и образовательных проектов благодаря своей простоте и доступности. Для высокоскоростных применений, таких как обработка высокочастотных сигналов или высокоскоростные шины данных, существуют серии с наносекундными и даже пикосекундными задержками распространения. Отдельно стоит выделить микросхемы с защитой от electrostatic discharge (ESD) и широким диапазоном рабочих напряжений, предназначенные для суровых промышленных и автомобильных условий, где надежность важнее абсолютной скорости.

Ключевые факторы выбора и преимущества сотрудничества

Выбор конкретной логической микросхемы — это не просто поиск элемента «И-НЕ» с четырьмя входами. Инженер или радиолюбитель должен учитывать несколько критически важных параметров. Первый — это логическое семейство и напряжение питания: несовместимость уровней (например, подключение выхода 3.3V КМОП ко входу 5V ТТЛ) может привести к некорректной работе всей схемы. Второй — быстродействие, характеризуемое задержкой распространения сигнала; для тактовых генераторов и высокочастотных линий задержка в десятки наносекунд может быть неприемлема. Третий фактор — нагрузочная способность (Fan-out), определяющая, сколько входов можно подключить к одному выходу без потери уровня логической единицы. Не менее важен и тип корпуса: DIP для монтажа в макетную плату, SOIC, TSSOP или QFN для компактного поверхностного монтажа (SMD) на печатную плату.

Приобретая логические микросхемы в «Эиком Ру», вы получаете не просто деталь, а гарантию надежности и оптимальный сервис. Наш складской ассортимент включает десятки тысяч позиций от ведущих мировых производителей (Texas Instruments, NXP, ON Semiconductor), что позволяет нам оперативно комплектовать ваши заказы как мелкими партиями для прототипирования, так и крупными оптовыми поставками для серийного производства. Мы тщательно проверяем подлинность и качество всех компонентов, исключая риски получения контрафактной продукции. Специальные условия для постоянных клиентов, гибкая система скидок и бесплатная доставка по всей территории России делают сотрудничество с нами не только удобным, но и максимально выгодным, позволяя вам сосредоточиться на разработке, а не на поиске комплектующих.

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