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. 163-0534
Herst. Teile-Nr.MC14071BDR2G
CHF.0.129
Stück (Auf einer Rolle von 2500)
Stück
ODER SMD 4 2 Nein SOIC 14 4000 - 18 V -10mA 300 ns @ 50 pF 3 V 10mA
RS Best.-Nr. 802-1588
Herst. Teile-Nr.NL17SZ08DFT2G
CHF.0.059
Stück (Auf einem Gurtabschnitt von 200)
Stück
AND SMD 1 2 Nein SC-88A 5 - - 5,5 V -32mA 12.7 ns @ 15 pF 1,65 V 32mA
RS Best.-Nr. 518-8616A
Herst. Teile-Nr.MC14001BDG
CHF.0.398
Stück (In einer VPE à 55)
Stück
NOR SMD 4 2 Nein SOIC 14 4000 - 18 V -4.2mA 100 ns @ 10 V, 250 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V 3 V 4.2mA
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 100 ns @ 10 V, 250 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V 3 V 4.2mA
RS Best.-Nr. 145-3267
Herst. Teile-Nr.NL17SZ08DFT2G
CHF.0.035
Stück (Auf einer Rolle von 3000)
Stück
AND SMD 1 2 Nein SC-88A 5 - - 5,5 V -32mA 12.7 ns @ 15 pF 1,65 V 32mA
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. 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
RS Best.-Nr. 739-0127
Herst. Teile-Nr.NC7SZ00M5X
CHF.0.304
Stück (In einer VPE à 10)
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. 791-6072
Herst. Teile-Nr.MC14001BDR2G
CHF.0.339
Stück (Auf einem Gurtabschnitt von 25)
Stück
NOR SMD 4 2 Nein SOIC 14 4000 CMOS 18 V -4.2mA 350ns 0,5 V 4.2mA
RS Best.-Nr. 162-9388
Herst. Teile-Nr.MC14001BDR2G
CHF.0.12
Stück (Auf einer Rolle von 2500)
Stück
NOR SMD 4 2 Nein SOIC 14 4000 CMOS 18 V -4.2mA 350ns 0,5 V 4.2mA
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. 178-4790
Herst. Teile-Nr.MC14001BDG
CHF.0.339
Stück (In einer Stange von 55)
Stück
NOR SMD 4 2 Nein SOIC 14 4000 - 18 V -4.2mA 100 ns @ 10 V, 250 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V 3 V 4.2mA
RS Best.-Nr. 518-8650
Herst. Teile-Nr.MC14011BDG
CHF.0.468
Stück
Stück
NAND SMD 4 2 Nein SOIC 14 4000 - 18 V -4.2mA 100 ns @ 10 V, 250 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V 3 V 4.2mA
RS Best.-Nr. 186-7303
Herst. Teile-Nr.MC74VHC00DTG
CHF.0.269
Stück (In einer Stange von 96)
Stück
NAND SMD 4 2 - TSSOP 14 VHC CMOS 5,5 V -24mA 14.5 ns @ 50 pF 2 V 24mA
RS Best.-Nr. 186-7334
Herst. Teile-Nr.NL27WZU04DFT2G
CHF.0.082
Stück (Auf einer Rolle von 3000)
Stück
Inverter SMD 2 1 - SC 88 NL - 5,5 V -16mA 11 ns @ 50 pF 1,65 V 16mA
RS Best.-Nr. 166-3071
Herst. Teile-Nr.NC7WZ08K8X
CHF.0.105
Stück (Auf einer Rolle von 3000)
Stück
AND SMD 2 2 Nein US 8 - CMOS 5,5 V -32mA 5.2ns 1,65 V 32mA
RS Best.-Nr. 806-3983
Herst. Teile-Nr.MC74VHC1G08DTT1G
CHF.0.129
Stück (Auf einem Gurtabschnitt von 100)
Stück
AND SMD 1 2 Nein TSOP 5 VHC CMOS 5,5 V -8mA 16.5 ns @ 50 pF 2 V 8mA
RS Best.-Nr. 806-4009
Herst. Teile-Nr.MC74VHC1G32DFT2G
CHF.0.082
Stück (In einer VPE à 100)
Stück
ODER SMD 1 2 Nein SC-88A 5 VHC CMOS 5,5 V -8mA 15.5 ns @ 50 pF 2 V 8mA