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 ₽

SN74AC00DR

TEXAS INSTRUMENTS

SN74AC00DR
Микросхема: IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOIC

245 шт - в наличии

459 шт - 3-6 недель

72 ₽

1 шт — 72 ₽

10 шт — 54 ₽

MC74AC00DG

ON SEMICONDUCTOR

MC74AC00DG
Микросхема: IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOIC

110 шт - в наличии

194 шт - 3-6 недель

110 ₽

1 шт — 110 ₽

25 шт — 70 ₽

MC74AC02DG

ON SEMICONDUCTOR

MC74AC02DG
Микросхема: IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SOIC

110 шт - в наличии

101 шт - 3-6 недель

121 ₽

1 шт — 121 ₽

10 шт — 85 ₽

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 ₽

74AHC1G14GW,125

NEXPERIA

74AHC1G14GW,125
Микросхема: IC INVERT SCHMITT 1CH 1IN 5TSSOP

80 шт - в наличии

5809 шт - 3-6 недель

15 ₽

1 шт — 15 ₽

25 шт — 11.3 ₽

SN74AHC1G14DBVR

TEXAS INSTRUMENTS

SN74AHC1G14DBVR
Микросхема: IC INVERTER 1CH 1-INP SOT23-5

56 шт - в наличии

4827 шт - 3-6 недель

18.2 ₽

1 шт — 18.2 ₽

25 шт — 12 ₽

NL17SH14P5T5G

onsemi

NL17SH14P5T5G
Микросхема: IC INVERT SCHMITT 1CH 1IN SOT953

1733156 шт - 3-6 недель

53 494.4 ₽

3664 шт — 14.6 ₽

20000 шт — 5.5 ₽

74AC08SJ

Fairchild Semiconductor

74AC08SJ
Микросхема: IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOP

279465 шт - 3-6 недель

55 550 ₽

1010 шт — 55 ₽

NLU3G14MUTAG

onsemi

NLU3G14MUTAG
Микросхема: IC INVERT SCHMITT 3CH 3-IN 8UDFN

237123 шт - 3-6 недель

54 615 ₽

993 шт — 55 ₽

NLVHC1G14DFT1G

onsemi

NLVHC1G14DFT1G
Микросхема: IC INVERT SCHMITT 1CH 1-IN SC88A

219449 шт - 3-6 недель

108 ₽

1 шт — 108 ₽

25 шт — 54 ₽

74AC11000DR

Texas Instruments

74AC11000DR
Микросхема: IC GATE NAND 4CH 2-INP 16SOIC

182500 шт - 3-6 недель

54 740 ₽

161 шт — 340 ₽

2500 шт — 283 ₽

NLU1G14MUTCG

onsemi

NLU1G14MUTCG
Микросхема: IC INVERT SCHMITT 1CH 1-IN 6UDFN

160126 шт - 3-6 недель

54 234 ₽

1179 шт — 46 ₽

13000 шт — 7.3 ₽

74VHC132MX

onsemi

74VHC132MX
Микросхема: IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOIC

128952 шт - 3-6 недель

111 ₽

1 шт — 111 ₽

4000 шт — 29 ₽

MC74AC02DTR2

onsemi

MC74AC02DTR2
Микросхема: IC GATE NOR 4CH 2-INP 14TSSOP

125000 шт - 3-6 недель

55 320.6 ₽

2019 шт — 27.4 ₽

NLVVHC1G14DTT1G

onsemi

NLVVHC1G14DTT1G
Микросхема: IC INVERT SCHMITT 1CH 1-IN 5TSOP

121456 шт - 3-6 недель

54 474 ₽

1297 шт — 42 ₽

6000 шт — 29 ₽

SN74AHC132DR

Texas Instruments

SN74AHC132DR
Микросхема: IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOIC

109256 шт - 3-6 недель

75 ₽

1 шт — 75 ₽

25 шт — 46 ₽

SN74AC11IPWRG4Q1

Texas Instruments

SN74AC11IPWRG4Q1
Микросхема: IC GATE AND 3CH 3-INP 14TSSOP

103929 шт - 3-6 недель

131 ₽

1 шт — 131 ₽

25 шт — 84 ₽

SN74AHC1G14DBVT

Texas Instruments

SN74AHC1G14DBVT
Микросхема: IC INVERTER 1CH 1-INP SOT23-5

99953 шт - 3-6 недель

155 ₽

1 шт — 155 ₽

25 шт — 101 ₽

SN74AC86PWR

Texas Instruments

SN74AC86PWR
Микросхема: IC GATE XOR 4CH 2-INP 14TSSOP

96905 шт - 3-6 недель

82 ₽

1 шт — 82 ₽

25 шт — 51 ₽

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