Logikgatter

Logikgatter sind physische Komponenten in einem Stromkreis, die den Fluss eines Signals durch die Implementierung einer booleschen Funktion und Verarbeitung eines Signals zu binären Informationen regeln. Logikgatter sind grundlegend für Logikschaltkreise oder in jedem elektronischen Schaltkreisverfahren, das die Umwandlung von digitalen auf analoge Signale umfasst, oder für den Fluss digitaler Informationen.

Arten von Logikgattern

Logikgatter haben unterschiedliche Logikfunktionen. Die gängigsten sind als grundlegende Gates bekannt. Dazu gehören:

  • AND-Gates: Diese Gates verfügen über mehrere Eingänge, die je nach der positiven Kombination von hohen Signalen in den Eingängen zu einem einzigen Signal verarbeitet werden. Sie erzeugen nur dann ein hohes Signal, wenn beide Eingänge als hoch registriert werden. (z. B. zwei Einsen werden zu einer Eins, andernfalls ist der Ausgang Null.)
  • OR-Gates: Wie AND-Gates verfügen OR-Gates über mehrere Eingänge und einen einzelnen Ausgang. In diesem Fall ist keine positive Kombination von einem Signal erforderlich, sondern es wird ein logisches Signal implementiert, das ein hohes Signal erzeugt, wenn einer oder alle Eingänge hoch sind. (Beispielsweise können eine Eins und eine Null oder zwei Einsen ein hohes Signal erzeugen, aber zwei Nullen erzeugen Nullen.)
  • NOT-Gates: NOT-Gates sind auch als Invertoren bekannt, und verarbeiten das Signal als das Gegenteil seines Werts (z. B. wird eine Eins als Null, und eine Null wird als 1 invertiert).

Es gibt auch kombinierte Gates für Funktionslogikgatter, die typische Funktionen mit einer Umkehrung modifizieren.

  • NAND-Gates: Im Gegensatz zu AND-Gates verarbeiten NAND-Gates zwei hohe Signale als Null und alle anderen Kombinationen als Eins.
  • NOR-Gates: Im Gegensatz zu OR-Gates erzeugen NOR-Gates ein Signal, wenn die Eingänge ein Nullsignal in einer beliebigen Kombination anstatt eines hohen Signals registrieren.
  • Puffer-Gate: Ein Puffer-Logikgatter verhält sich in der entgegengesetzten Weise wie ein NOT-Gate, d. h., ein Signal wird unverändert vom Eingang zum Ausgang übertragen.

Anwendungen

Da CPUs binäre Logik nutzen, sind Logikgatter im Wesentlichen die Bausteine von Computern. Als solche sind sie in vielen Arten von digitalen Schaltungen zu finden, z. B. in:

Encodern und Decodern

Multiplexern und Demultiplexern

Halb- und Voll-Addierern


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Beschreibung Preis Logikfunktion Montage-Typ Anzahl der Elemente Eingänge pro Gatter Schmitt-Trigger-Eingang Gehäusegröße Pinanzahl Logikfamilie Eingangs-Typ Arbeitsspannnung max. Ausgangsstrom H-Pegel max. Signalverzögerungszeit @ max. CL Arbeitsspannnung min. Ausgangsstrom L-Pegel max.
RS Best.-Nr. 166-2760
Herst. Teile-Nr.74ACT32SCX
CHF.0.246
Stück (Auf einer Rolle von 2500)
Stück
ODER SMD 4 2 Nein SOIC 14 ACT - 5,5 V -24mA 9 ns @ 5 V 4,5 V 24mA
RS Best.-Nr. 761-4325
Herst. Teile-Nr.74ACT32SCX
CHF.0.468
Stück (Auf einem Gurtabschnitt von 25)
Stück
ODER SMD 4 2 Nein SOIC 14 ACT TTL 6 V -24mA 10ns 2 V 24mA
RS Best.-Nr. 510-201
Herst. Teile-Nr.74LVC1G08GW,125
MarkeNexperia
CHF.0.140
Stück (In einer VPE à 50)
Stück
AND SMD 1 2 Nein TSSOP 5 LVC - 5,5 V -32mA - 1,65 V 32mA
RS Best.-Nr. 526-486
Herst. Teile-Nr.SN74HC132DR
CHF.0.281
Stück (In einer VPE à 25)
Stück
NAND SMD 4 2 Ja SOIC 14 HC Schmitt-Trigger 6 V -5.2mA 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V, 120 ns @ 2 V 2 V 5.2mA
RS Best.-Nr. 178-7128
Herst. Teile-Nr.74LVC1G08GW,125
MarkeNexperia
CHF.0.035
Stück (Auf einer Rolle von 3000)
Stück
AND SMD 1 2 Nein TSSOP 5 LVC - 5,5 V -32mA - 1,65 V 32mA
RS Best.-Nr. 662-8676
Herst. Teile-Nr.SN74LVC1G00DBVT
CHF.0.690
Stück (In einer VPE à 5)
Stück
NAND SMD 1 2 Nein SOT-23 5 LVC - 5,5 V -32mA 4 ns @ 5 V, 4.7 ns @ 3.3 V 1,65 V 32mA
RS Best.-Nr. 145-7571
Herst. Teile-Nr.SN74LVC1G00DBVT
CHF.0.456
Stück (Auf einer Rolle von 250)
Stück
NAND SMD 1 2 Nein SOT-23 5 LVC - 5,5 V -32mA 4 ns @ 5 V, 4.7 ns @ 3.3 V 1,65 V 32mA
RS Best.-Nr. 601-4027
Herst. Teile-Nr.TC4030BP(F)
MarkeToshiba
CHF.0.515
Stück (In einer VPE à 5)
Stück
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RS Best.-Nr. 796-8219
Herst. Teile-Nr.SN74LVC1G00DBVR
CHF.0.211
Stück (In einer VPE à 25)
Stück
NAND SMD 1 2 Nein SOT-23 5 LVC CMOS, TTL 5,5 V -32mA 4.3 ns @ 5 V 1,65 V 32mA
RS Best.-Nr. 662-8317
Herst. Teile-Nr.SN74HCT32DR
CHF.0.281
Stück (In einer VPE à 10)
Stück
ODER SMD 4 2 Nein SOIC 14 HCT - 5.5 V -4mA 22 ns @ 5.5 V, 24 ns @ 4.5 V 4.5 V 4mA
RS Best.-Nr. 162-6695
Herst. Teile-Nr.SN74LVC1G00DBVR
CHF.0.047
Stück (Auf einer Rolle von 3000)
Stück
NAND SMD 1 2 Nein SOT-23 5 LVC CMOS, TTL 5,5 V -32mA 4.3 ns @ 5 V 1,65 V 32mA
RS Best.-Nr. 518-8616
Herst. Teile-Nr.MC14001BDG
CHF.0.456
Stück
Stück
NOR SMD 4 2 Nein SOIC 14 4000 - 18 V -4.2mA 80 ns @ 15 V, 100 ns @ 10 V, 250 ns @ 5 V 3 V 4.2mA
RS Best.-Nr. 798-8875
Herst. Teile-Nr.74AHC08S14-13
CHF.0.293
Stück (Auf einem Gurtabschnitt von 25)
Stück
AND SMD 4 2 Ja SOIC 14 AHC Schmitt-Trigger 5,5 V -4mA 14.5 ns @ 50 pF 2 V 8mA
RS Best.-Nr. 526-436
Herst. Teile-Nr.SN74AHC1G08DBVR
CHF.0.211
Stück (In einer VPE à 25)
Stück
AND SMD 1 2 Nein SOT-23 5 AHC - 5,5 V -8mA 7.9 ns @ 5 V, 12.3 ns @ 3.3 V 2 V 8mA
RS Best.-Nr. 806-3210
Herst. Teile-Nr.MC14071BDG
CHF.0.35
Stück (In einer VPE à 55)
Stück
ODER SMD 4 2 Nein SOIC 14 4000 - 18 V -10mA 300 ns @ 50 pF 3 V 10mA
RS Best.-Nr. 922-2937
Herst. Teile-Nr.SN74HC7001D
CHF.1.732
Stück (In einer Stange von 50)
Stück
AND SMD 4 2 Ja SOIC 14 HC Schmitt-Trigger 6 V -5.2mA 22 ns @ 6 V, 26 ns @ 4.5 V, 130 ns @ 2 V 2 V 5.2mA
RS Best.-Nr. 169-7213
Herst. Teile-Nr.74AHC08S14-13
CHF.0.105
Stück (Auf einer Rolle von 2500)
Stück
AND SMD 4 2 Ja SOIC 14 AHC Schmitt-Trigger 5,5 V -4mA 14.5 ns @ 50 pF 2 V 8mA
RS Best.-Nr. 166-2410
Herst. Teile-Nr.NC7SZ00M5X
CHF.0.082
Stück (Auf einer Rolle von 3000)
Stück
NAND SMD 1 2 Nein SOT-23 5 TinyLogic UHS CMOS 5,5 V -32mA 5.2ns 1,65 V 32mA
RS Best.-Nr. 169-7235
Herst. Teile-Nr.74HC08T14-13
CHF.0.094
Stück (Auf einer Rolle von 2500)
Stück
AND SMD 4 2 Ja TSSOP 14 HC Schmitt-Trigger 6 V -4mA 125 ns @ 50 pF 2 V 5.2mA
RS Best.-Nr. 806-3214
Herst. Teile-Nr.MC14071BDR2G
CHF.0.363
Stück (In einer VPE à 50)
Stück
ODER SMD 4 2 Nein SOIC 14 4000 - 18 V -10mA 300 ns @ 50 pF 3 V 10mA