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
74HCT00PW,112

NXP USA Inc.

74HCT00PW,112
Микросхема: IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP

193 шт - в наличии

13489 шт - 3-6 недель

32 ₽

1 шт — 32 ₽

1903 шт — 29 ₽

74HCT08D,653

NEXPERIA

74HCT08D,653
Микросхема: IC GATE AND 4CH 2-INP 14SO

90 шт - в наличии

2162 шт - 3-6 недель

64 ₽

1 шт — 64 ₽

10 шт — 48 ₽

SN74AUP2G08DCUR

Texas Instruments

SN74AUP2G08DCUR
Микросхема: IC GATE AND 2CH 2-INP 8VSSOP

20 шт - в наличии

49088 шт - 3-6 недель

89 ₽

1 шт — 89 ₽

25 шт — 56 ₽

74AUP2G04GM,132

NXP Semiconductors

74AUP2G04GM,132
Микросхема: IC INVERTER 2CH 2-INP 6XSON

4094840 шт - 3-6 недель

53 464 ₽

3260 шт — 16.4 ₽

SN74AUP1G04DRY2

Texas Instruments

SN74AUP1G04DRY2
Микросхема: IC INVERTER 1CH 1-INP 6SON

3287289 шт - 3-6 недель

62 ₽

1 шт — 62 ₽

25 шт — 38.6 ₽

SN74AUP2G14DSF2

Texas Instruments

SN74AUP2G14DSF2
Микросхема: IC INVERT SCHMITT 2CH 2-INP 6SON

1373072 шт - 3-6 недель

110 ₽

1 шт — 110 ₽

25 шт — 70 ₽

74AUP1G32GF,132

Nexperia USA Inc.

74AUP1G32GF,132
Микросхема: IC GATE OR 1CH 2-INP 6XSON

810044 шт - 3-6 недель

55 556 ₽

1462 шт — 38 ₽

74AUP2G32GF,115

Nexperia USA Inc.

74AUP2G32GF,115
Микросхема: IC GATE OR 2CH 2-INP 8XSON

506907 шт - 3-6 недель

55 352 ₽

629 шт — 88 ₽

SN74AUP2G04DCKR

Texas Instruments

SN74AUP2G04DCKR
Микросхема: IC INVERTER 2CH 2-INP SC70-6

490916 шт - 3-6 недель

80 ₽

1 шт — 80 ₽

25 шт — 50 ₽

SN74AUP2G04DSFR

Texas Instruments

SN74AUP2G04DSFR
Микросхема: IC INVERTER 2CH 2-INP 6SON

461807 шт - 3-6 недель

122 ₽

1 шт — 122 ₽

25 шт — 78 ₽

74AUP1G00GM,115

Nexperia USA Inc.

74AUP1G00GM,115
Микросхема: IC GATE NAND 1CH 2-INP 6XSON

329320 шт - 3-6 недель

55 600 ₽

1390 шт — 40 ₽

74AUP2G32GD,125

Nexperia USA Inc.

74AUP2G32GD,125
Микросхема: IC GATE OR 2CH 2-INP 8-XSON

252006 шт - 3-6 недель

55 062 ₽

798 шт — 69 ₽

74AUP1G08GM,132

Nexperia USA Inc.

74AUP1G08GM,132
Микросхема: IC GATE AND 1CH 2-INP 6XSON

249300 шт - 3-6 недель

55 600 ₽

1390 шт — 40 ₽

74LVX132M

Fairchild Semiconductor

74LVX132M
Микросхема: IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOIC

215936 шт - 3-6 недель

54 883 ₽

773 шт — 71 ₽

74LVX02M

Fairchild Semiconductor

74LVX02M
Микросхема: IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SOIC

208623 шт - 3-6 недель

54 883 ₽

773 шт — 71 ₽

74AUP1G08GN,132

Nexperia USA Inc.

74AUP1G08GN,132
Микросхема: IC GATE AND 1CH 2-INP 6XSON

202774 шт - 3-6 недель

55 550 ₽

1010 шт — 55 ₽

74LVX132MX

Fairchild Semiconductor

74LVX132MX
Микросхема: IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOIC

200896 шт - 3-6 недель

55 232 ₽

863 шт — 64 ₽

SN74AUP1G00YZPR

Texas Instruments

SN74AUP1G00YZPR
Микросхема: IC GATE NAND 1CH 2-INP 5DSBGA

199153 шт - 3-6 недель

55 200 ₽

736 шт — 75 ₽

74LVX32M

Fairchild Semiconductor

74LVX32M
Микросхема: IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOIC

191945 шт - 3-6 недель

54 883 ₽

773 шт — 71 ₽

SN74AUP1G32DBVT

Texas Instruments

SN74AUP1G32DBVT
Микросхема: IC GATE OR 1CH 2-INP SOT23-5

181615 шт - 3-6 недель

168 ₽

1 шт — 168 ₽

25 шт — 109 ₽

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