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
SN74AC04DR

TEXAS INSTRUMENTS

SN74AC04DR
Микросхема: IC INVERTER 6CH 1-INP 14SOIC

317 шт - в наличии

1480 шт - 3-6 недель

86 ₽

1 шт — 86 ₽

10 шт — 61 ₽

SN74HC14DR

TEXAS INSTRUMENTS

SN74HC14DR
Микросхема: IC INV SCHMITT 6CH 1-IN 14SOIC

250 шт - в наличии

25941 шт - 3-6 недель

62 ₽

1 шт — 62 ₽

10 шт — 45 ₽

MC74HC14ADG

onsemi

MC74HC14ADG
Микросхема: IC INV SCHMITT 6CH 1-IN 14SOIC

236 шт - в наличии

7919 шт - 3-6 недель

68 ₽

1 шт — 68 ₽

55 шт — 38.4 ₽

74ACT04SC

ON SEMICONDUCTOR

74ACT04SC
Микросхема: IC INVERTER 6CH 1-INP 14SOIC

136 шт - в наличии

201 шт - 3-6 недель

105 ₽

1 шт — 105 ₽

10 шт — 75 ₽

MC74HC14ADR2G

onsemi

MC74HC14ADR2G
Микросхема: IC INV SCHMITT 6CH 1-IN 14SOIC

119 шт - в наличии

55191 шт - 3-6 недель

75 ₽

1 шт — 75 ₽

25 шт — 47 ₽

MC74AC04DR2G

onsemi

MC74AC04DR2G
Микросхема: IC INVERTER 6CH 1-INP 14SOIC

97 шт - в наличии

8182 шт - 3-6 недель

64 ₽

1 шт — 64 ₽

25 шт — 39 ₽

HCF40106YM013TR

STMicroelectronics

HCF40106YM013TR
Микросхема: IC INVERT SCHMITT 6CH 1-INP 14SO

50 шт - в наличии

29028 шт - 3-6 недель

139 ₽

1 шт — 139 ₽

10 шт — 37 ₽

MC74AC14DR2G

onsemi

MC74AC14DR2G
Микросхема: IC INVERTER 6CH 1-INP 14SOIC

49 шт - в наличии

3709 шт - 3-6 недель

62 ₽

1 шт — 62 ₽

25 шт — 38 ₽

CD4069UBE

TEXAS INSTRUMENTS

CD4069UBE
Микросхема: IC INVERTER 6CH 1-INP 14DIP

47 шт - в наличии

706 шт - 3-6 недель

169 ₽

1 шт — 169 ₽

25 шт — 112 ₽

74HC14D,653

Nexperia

74HC14D,653
Микросхема: IC INVERT SCHMITT 6CH 1-INP 14SO

16 шт - в наличии

955721 шт - 3-6 недель

35 ₽

1 шт — 35 ₽

25 шт — 23.7 ₽

74VHC04M

Fairchild Semiconductor

74VHC04M
Микросхема: IC INVERTER 6CH 1-INP 14SOIC

10 шт - в наличии

23755 шт - 3-6 недель

109 ₽

1 шт — 109 ₽

551 шт — 99 ₽

SN74LV04ADR

Texas Instruments

SN74LV04ADR
Микросхема: IC INVERTER 6CH 1-INP 14SOIC

800359 шт - 3-6 недель

77 ₽

1 шт — 77 ₽

25 шт — 47 ₽

74HC14DTR2G

onsemi

74HC14DTR2G
Микросхема: IC INVERTER 6CH 1-INP 14TSSOP

737035 шт - 3-6 недель

100 ₽

1 шт — 100 ₽

2500 шт — 21 ₽

74HCU04DR2G

onsemi

74HCU04DR2G
Микросхема: IC INVERTER 6CH 1-INP 14SOIC

673316 шт - 3-6 недель

100 ₽

1 шт — 100 ₽

2500 шт — 21 ₽

SN74LVC14ANSR

Texas Instruments

SN74LVC14ANSR
Микросхема: IC INVERT SCHMITT 6CH 1-IN 14SOP

393515 шт - 3-6 недель

91 ₽

1 шт — 91 ₽

25 шт — 58 ₽

SN74HC04PWR

Texas Instruments

SN74HC04PWR
Микросхема: IC INVERTER 6CH 1-INP 14TSSOP

365141 шт - 3-6 недель

58 ₽

1 шт — 58 ₽

25 шт — 36 ₽

74AHC04D,118

Nexperia USA Inc.

74AHC04D,118
Микросхема: IC INVERTER 6CH 1-INP 14SO

311091 шт - 3-6 недель

62 ₽

1 шт — 62 ₽

50 шт — 35 ₽

SN74LVC14AQDRG4Q1

Texas Instruments

SN74LVC14AQDRG4Q1
Микросхема: IC INV SCHMITT 6CH 1-IN 14SOIC

273005 шт - 3-6 недель

113 ₽

1 шт — 113 ₽

25 шт — 71 ₽

SN74LVC04ADBR

Texas Instruments

SN74LVC04ADBR
Микросхема: IC INVERTER 6CH 1-INP 14SSOP

190605 шт - 3-6 недель

71 ₽

1 шт — 71 ₽

25 шт — 45 ₽

74VHCT04AMX

Fairchild Semiconductor

74VHCT04AMX
Микросхема: IC INVERTER 6CH 1-INP 14SOIC

177500 шт - 3-6 недель

54 694 ₽

943 шт — 58 ₽

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