常用3.3V与5V双向平转换方案、数字逻辑器件型号触发器等

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了常用3.3V与5V双向平转换方案、数字逻辑器件型号触发器等。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

目录

总结电平转换芯片:

一、常用的电平转换芯片3.3V与5V双向转换芯片sn74lvc4245a

sn74lvc4245a具有三态输出的八路总线收发器和3.3V至5V移位器

二、常用的电平转换9种方案(含74HC245、74LVC4245等)

(1) 晶体管+上拉电阻法

(2) OC/OD 器件+上拉电阻法

(3) 74xHCT系列芯片升压 (3.3V→5V)

(4) 超限输入降压法 (5V→3.3V, 3.3V→1.8V, ...)

(5) 专用电平转换芯片

(6) 电阻分压法

(7) 限流电阻法

(8) 无为而无不为法

(9) 比较器法

电平转换的"五要素"

(1) 电平兼容

(2) 电源次序

(3) 速度/频率

(4) 输出驱动能力

(5) 路数

(6) 成本&供货

RS232的电平是多少呢?

RS485的电平是多少呢?

TTL电平是多少呢?

CMOS电路的电平是多少?

三、SN74LVC4245A/(74LVC245) 真是个好东西啊

SN74LVC4245A/(74LVC245) 真是个好东西啊

双向电压传输,VCCA=5.5V; VCCB=2.7~3.6V

传输方向控制

四、双向电平转换芯片推荐使用:TXS0104ERGYR/TXS0108EPWR/TXB0108/PCA9306DCUR

五、3.3v和5v双向电平转换芯片

六、数字逻辑器件型号: 触发器 、锁存器、译码器、缓冲/驱动器、计数器/分频器 、移位寄存器、带逻辑电平转换的模拟多路复用器/分配器 、数据选择器 、接收发送器、比较器、振荡器

触发器

数字逻辑器件 锁存器 

数字逻辑器件 译码器 

数字逻辑器件 缓冲器、驱动器 

数字逻辑器件 计数器 

总线收发器

比较器

锁相环  

多谐振荡器

终止器   

多功能门  

多路箝位电路   


总结电平转换芯片:

sn74lvc4245a、74HC245、74LVC4245、廉价的选择如 74xHCT(HCT/AHCT/VHCT/AHCT1G/VHCT1G/...) 系列 (那个字母 T 就表示 TTL 兼容)、TXS0104ERGYR/TXS0108EPWR/TXB0108、PCA9306DCUR

一、常用的电平转换芯片3.3V与5V双向转换芯片sn74lvc4245a

在设计数字电路的时候,经常会遇到控制电压不一致,尤其是ARM与一些芯片的电平不一致,

比如ARM是5V供电,芯片是3.3V,或者反过来。

虽然有的芯片两种电压兼容,不如STM32系列的ARM在3.3V供电的情况的下仍可以兼容5V输入,

但是为了安全起见,一般都会使用电平转换芯片。

sn74lvc4245a具有三态输出的八路总线收发器和3.3V至5V移位器

sn74lvc4245a具有三态输出的八路总线收发器和3.3V至5V移位器-规格书

3.3v转5v电平转换芯片,电源设计,电子元器件,双向电平转换,SN74LVC4245A,74LVC245,TXB0108

电平转换芯片有两个电源分别为VCCA,对应A1-A8输入;

VCCB,对应B1-B8输入.

OE使能低电平有效。

DIR控制数据流的方向,高电平表示数据从A输入,B输出。

低电平则反之。

电源接O欧姆电阻是为了检修方便。

这点也是工程经验,如果某电源挂掉,在检修的时候就只需要焊接掉0欧姆电阻,

而不是芯片来排查故障即可。


原文链接:https://blog.csdn.net/pxy198831/article/details/88860977

二、常用的电平转换9种方案(含74HC245、74LVC4245等)

常用的电平转换方案(74HC245、74LVC4245等)_sm164245_可乐虎的博客-CSDN博客

(1) 晶体管+上拉电阻法


     就是一个双极型三极管或 MOSFET,C/D极接一个上拉电阻到正电源,输入电平很灵活,输出电平大致就是正电源电平。

简单实用的双向电平转换电路(非常实用!)3.3V--5V之欧阳家百创编 - 百度爱伴功

(2) OC/OD 器件+上拉电阻法


     跟 1) 类似。适用于器件输出刚好为 OC/OD 的场合。

(3) 74xHCT系列芯片升压 (3.3V→5V)


     凡是输入与 5V TTL 电平兼容的 5V CMOS 器件都可以用作 3.3V→5V 电平转换。
     ——这是由于 3.3V CMOS 的电平刚好和5V TTL电平兼容(巧合),而 CMOS 的输出电平总是接近电源电平的。
     廉价的选择如 74xHCT(HCT/AHCT/VHCT/AHCT1G/VHCT1G/...) 系列 (那个字母 T 就表示 TTL 兼容)。

(4) 超限输入降压法 (5V→3.3V, 3.3V→1.8V, ...)


     凡是允许输入电平超过电源的逻辑器件,都可以用作降低电平。
     这里的"超限"是指超过电源,许多较古老的器件都不允许输入电压超过电源,但越来越多的新器件取消了这个限制 (改变了输入级保护电路)。
     例如,74AHC/VHC 系列芯片,其 datasheets 明确注明"输入电压范围为0~5.5V",如果采用 3.3V 供电,就可以实现 5V→3.3V 电平转换。    

(5) 专用电平转换芯片


     最著名的就是 164245,不仅可以用作升压/降压,而且允许两边电源不同步。这是最通用的电平转换方案,但是也是很昂贵的 (俺前不久买还是¥45/片,虽是零售,也贵的吓人),因此若非必要,最好用前两个方案。

74HC245、74LVC245_中间态BUG的博客-CSDN博客

如说51单片机的io口本身的驱动电流较小但所带的负载很大,这种时候就可以使用74hc245来增强io口的驱动能力

74HC245是单片机的双向缓冲器,起电流驱动缓冲。

74LVC245通常做电平转换电路,既能增加负载驱动能力,又能起到隔离保护作用。

74LVC245电平转换电路_乐乐爱学习1的博客-CSDN博客 

3.3v转5v电平转换芯片,电源设计,电子元器件,双向电平转换,SN74LVC4245A,74LVC245,TXB0108 

 

(6) 电阻分压法


     最简单的降低电平的方法。5V电平,经1.6k+3.3k电阻分压,就是3.3V。

(7) 限流电阻法


     如果嫌上面的两个电阻太多,有时还可以只串联一个限流电阻。某些芯片虽然原则上不允许输入电平超过电源,但只要串联一个限流电阻,保证输入保护电流不超过极限(如 74HC 系列为 20mA),仍然是安全的。

(8) 无为而无不为法


     只要掌握了电平兼容的规律。某些场合,根本就不需要特别的转换。例如,电路中用到了某种 5V 逻辑器件,其输入是 3.3V 电平,只要在选择器件时选择输入为 TTL 兼容的,就不需要任何转换,这相当于隐含适用了方法3)。

(9) 比较器法


     算是凑数,有人提出用这个而已,还有什么运放法就太恶搞了。

电平转换的"五要素"

(1) 电平兼容


     解决电平转换问题,最根本的就是要解决逻辑器件接口的电平兼容问题。而电平兼容原则就两条:
     VOH > VIH
     VOL < VIL

   总结为:::VOL<VIL<VIH<VOH
     再简单不过了!当然,考虑抗干扰能力,还必须有一定的噪声容限:
     |VOH-VIH| > VN+
     |VOL-VIL| > VN-
     其中,VN+和VN-表示正负噪声容限。
     只要掌握这个原则,熟悉各类器件的输入输出特性,可以很自然地找到合理方案,如前面的方案(3)(4)都是正确利用器件输入特性的例子。

(2) 电源次序


     多电源系统必须注意的问题。某些器件不允许输入电平超过电源,如果没有电源时就加上输入,很可能损坏芯片。这种场合性能最好的办法可能就是方案(5)——164245。如果速度允许,方案(1)(7)也可以考虑。

(3) 速度/频率


     某些转换方式影响工作速度,所以必须注意。像方案(1)(2)(6)(7),由于电阻的存在,通过电阻给负载电容充电,必然会影响信号跳沿速度。为了提高速度,就必须减小电阻,这又会造成功耗上升。这种场合方案(3)(4)是比较理想的。

(4) 输出驱动能力


     如果需要一定的电流驱动能力,方案(1)(2)(6)(7)就都成问题了。这一条跟上一条其实是一致的,因为速度问题的关键就是对负载电容的充电能力。
    


(5) 路数


     某些方案元器件较多,或者布线不方便,路数多了就成问题了。例如总线地址和数据的转换,显然应该用方案(3)(4),采用总线缓冲器芯片(245,541,16245...),或者用方案(5)。

(6) 成本&供货


     前面说的164245就存在这个问题。"五要素"冒出第6个,因为这是非技术因素,而且太根本了,以至于可以忽略。


RS232的电平是多少呢?


RS232电平发送器为+5V~+15V为逻辑负,-5V~-15V为逻辑正

接收器典型的工作电平在+3~+12V与-3~-12V。由于发送电平与接收电平的差仅为2V至3V左右,所以其共模抑制能力差,再加上双绞线上的分布电容,其传送距离最大为约15米,最高速率为20kb/s。RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的,其驱动器负载为3~7kΩ。所以RS-232适合本地设备之间的通信。

RS485的电平是多少呢?

发送驱动器A、B之间的正电平在+2~+6V,是一个逻辑状态1,负电平在-2~-6V,是另一个逻辑状态0。(具体数值可能有误,回头测试一下!)

当在收端AB之间有大于+200mV的电平时,输出正逻辑电平,小于-200mV时,输出负逻辑电平。接收器接收平衡线上的电平范围通常在200mV至6V之间。

TTL电平是多少呢?


TTL电平为2.0V~5V为逻辑正,0~0.8V为逻辑负

CMOS电路的电平是多少?


CMOS电平:
输出逻辑1电平电压接近于电源电压,逻辑电平0接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。

输入逻辑1电平电压大于电源电压的1/2 VCC~VCC;
输入逻辑0电平电压小于电源电压的1/2 VCC~gnd;

三、SN74LVC4245A/(74LVC245) 真是个好东西啊

SN74LVC4245A/(74LVC245) 真是个好东西啊

3.3v转5v电平转换芯片,电源设计,电子元器件,双向电平转换,SN74LVC4245A,74LVC245,TXB0108

3.3v转5v电平转换芯片,电源设计,电子元器件,双向电平转换,SN74LVC4245A,74LVC245,TXB0108

双向电压传输,VCCA=5.5V; VCCB=2.7~3.6V

3.3v转5v电平转换芯片,电源设计,电子元器件,双向电平转换,SN74LVC4245A,74LVC245,TXB0108

A => 5V B => 3.3V

芯片允许从3.3V 环境传输到5V ,同样反向传输也是允许的

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传输方向控制

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转换速度100M以上,怎么可以那么快呢?

TMD 以后在要与5V 的东西通信,哥哥再也不怕。。。

四、双向电平转换芯片推荐使用:TXS0104ERGYR/TXS0108EPWR/TXB0108/PCA9306DCUR

TXS0104E 用于漏极开路应用的4位双向电压电平转换器 立创商城

TXS0108EPWR 60Mbps 8位双向电平转换器

PCA9306DCUR 2位双向I2C和SMbus电平转换器

PCA9306DCUR 2位双向 I2C 总线和 SMBus 

TXB0108自动方向感应ESD防护 100Mbps 8位双向电平转换器

TXB0108 具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 8 位双向电压电平转换器

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/txb0108.pdf

 3.3V与5VTTL电平双向转换 - 数据转换器论坛 - 数据转换器 - E2E™ 设计支持

五、3.3v和5v双向电平转换芯片

3.3v和5v双向电平转换芯片 - 百度爱伴功

 3.3v 和 5v 双向电平转换芯片

3.3v 和 5v 双向电平转换芯片

74LVC4245,8 位电平转换

74LVC4245A,8位双向

NLSX4373,2 位电平转换

NLSX4014,4 位电平转换

NLSX4378,4 位电平转换

NLSX3018,8 位电平转换

max3002,8路双向

TXB0104?(她好像有一个系列?0102?0104?0106?0108),

ADG330874HCT245:三态输出的八路总线收发器

SN74AVCH2T45\SN74AVC16T245:具有可配置电压转换和 3 态输出的 16 位双电源总线收发器SN74LVC2T45DCT:双位双电源总线收发器可配置电压转换和三态输出

SN74LVC4245A: 8 位

德州仪器宣布推出 SN74LVC1T45、SN74LVC2T45、SN74AVC8T245及SN74AVC20T245四款新型双电源电平转换收发器。

该新品能够在1.5V, 1.8V, 2.5V,3.3V与5V电压节点之间进行灵活的双向电平转换,而且可提供全面的可配置性。如果采用AVC技术,则每条轨可从1.4V配置为3.6V ;而采用LVC技术时则可从1.65V配置为5.5V,适用于便携式消费类电子产品、网络、数据通信以及计算应用领域。

日前,德州仪器(TI)宣布推出四款新型的双电源电平转换器-AVC1T45, AVC2T45, AVC16T245及AVC32T245 ,从而进一步扩展其电平转换产品系列。这些转换器能够在互不兼容的1/0之间进行通信。这四款器件均支持1.2V、1.5V, 1.8V、 2.5V 与 3.3V 节点之间

六、数字逻辑器件型号: 触发器 、锁存器、译码器、缓冲/驱动器、计数器/分频器 、移位寄存器、带逻辑电平转换的模拟多路复用器/分配器 、数据选择器 、接收发送器、比较器、振荡器

一些逻辑器件型号_sn74hc244和74ac244区别_少占鱼-正定的博客-CSDN博客

触发器


CD40106BM:六施密特触发器 
CD4013BE:具有置位/复位功能双D型触发器 
CD4013BM:具有置位/复位功能双D型触发器 
CD40174BE:六D触发器 
CD40174BM:六D触发器 
CD40175BE:COMS四D触发器 
CD4027BM96:双JK触发器 
CD4093BE:二输入端四与非施密特触发器 
CD4093BM:二输入端四与非施密特触发器 
SN74ABT374ADW:八边沿D触发器(带3态输出) 
SN74ABT377ADW:八边沿D触发器(带4态输出) 
SN74ABT573ADW:八边沿D触发器(带4态输出) 
SN74ABT574ADW:八边沿D触发器(带4态输出) 
SN74AC574DW:八上升沿D触发器(三态输出)下一页 

SN74AC74N:双上升沿D触发器(带清除和预置) 
SN74ACT14D:六反相施密特触发器 
SN74ACT374DW:八上升沿D触发器(三态同相输出) 
SN74ACT374N:八上升沿D触发器(三态同相输出) 
SN74ACT534N:八上升沿D触发器(三态反相输出) 
SN74ACT564N:八上升沿D触发器(三态反相输出) 
SN74ACT74D:双上升沿正D触发器(有预置和清除端) 
SN74ACT74N:双上升沿正D触发器(有预置和清除端) 
SN74AHC273DW:八D触发器(带清除) 
SN74AHC273N:八D触发器(带清除) 
SN74AHC374DW:八上升沿D触发器(三态同相输出) 
SN74AHC374N:八上升沿D触发器(三态同相输出) 
SN74AHC574DW:八上升沿D触发器(三态同相输出) 
SN74AHC574DWR:八上升沿D触发器(三态同相输出) 
SN74AHC574N:八上升沿D触发器(三态同相输出) 
SN74AHC74D:双上升沿D触发器(有预置和清除端) 
SN74AHC74N:双上升沿D触发器(有预置和清除端) 
SN74AHC74NSR:双上升沿D触发器(有预置和清除端) 
SN74AHC74PW:双上升沿D触发器(有预置和清除端) 
SN74AHCT374DW:八上升沿D触发器(三态同相输出) 
SN74AHCT374N:八上升沿D触发器(三态同相输出) 
SN74AHCT574DW:八上升沿D触发器(三态同相输出) 
SN74AHCT574N:八上升沿D触发器(三态输出) 
SN74AHCT74D:双上升沿D触发器(有预置和清除端) 
SN74AHCT74N:双上升沿D触发器(有预置和清除端) 
SN74ALS109AN:双JK触发器 
SN74ALS174N:六上升沿D触发器(有清除端) 
SN74ALS534AN:八上升沿D触发器(三态反相输出) 
SN74ALS564BN:八上升沿D触发器(三态反相输出) 
SN74ALVCH162374DL:16位D触发器 
SN74ALVCH374PW:八上升沿D触发器(三态同相输出) 
SN74AUC1G79DBVR:单上升沿D触发器 
SN74AUC1G79DCKR:单上升沿D触发器 
SN74AUC1G80DBVR:单上升沿D触发器 
SN74AUC1G80DCKR:单上升沿D触发器 

SN74F109N:双上升沿J-K触发器(有预置和清除端) 
SN74F112N:双下升沿J-K触发器(有预置和清除端) 
SN74F174AN:六上升沿D触发器(有清除端) 
SN74F175N:四上升沿D触发器(有清除端) 
SN74F374N:八上升沿D触发器(三态同相输出) 
SN74F377AN:八上升沿D触发器 
SN74F574N:八上升沿D触发器(三态同相输出) 
SN74F74D:双上升沿D触发器 
SN74F74N:双上升沿D触发器 
SN74HC109N:双上升沿J-K触发器 
SN74HC14D:六反相施密特触发器 
SN74HC174D:六上升沿D触发器(有清除端) 
SN74HC175D:四上升沿D触发器(有清除端) 
SN74HC175N:四上升沿D触发器(有清除端) 
SN74HC273DW:八上升沿D触发器(有清除端) 
SN74HC273N:八上升沿D触发器(有清除端) 
SN74HC74D:双上升沿D触发器 
SN74HC74N:双上升沿D触发器 
SN74HCT374N:八上升沿D触发器(三态同相输出) 
SN74HCT574DW:八上升沿D触发器(三态同相输出) 
SN74HCT574N:八上升沿D触发器(三态同相输出) 
SN74LV174AD:六上升沿D触发器(带清除端) 
SN74LV574APW:8位边沿触发D触发器(三态输出) 
SN74LVC1G79DBVR:单上升沿D触发器 
SN74LVC1G79DBVT:单上升沿D触发器 
SN74LVC1G79DCKR:单上升沿D触发器 
SN74LVC1G79DCKT:单上升沿D触发器 
SN74LVC1G80DBVR:单上升沿D触发器 
SN74LVC1G80DCKT:单上升沿D触发器 
SN74LVC2G14DBVT:双反向施密特触发器 
SN74LVC2G14DCKR:双反向施密特触发器 
SN74LVC2G14DCKT:双反向施密特触发器 
SN74LVC2G74DCTR:单上升沿触发D触发器 
SN74LVC2G74DCUR:单上升沿触发D触发器 
SN74LVC2G74DCUT:单上升沿触发D触发器 
SN74LVT574PWR:3.3V ABT八D触发器(三态输出) 
SN74LVTH273DBR:3.3V ABT八D触发器(带清除) 
SN74LVTH374DW:八边沿D触发器(三态输出) 

SN74LVTH574DBR:3.3VABT八边沿D触发器(三态输出) 
SN74HC14DR:六反相施密特触发器 

数字逻辑器件 锁存器 


CD4042BD:四时钟D型锁存器 
CD4042BE:四时钟D型锁存器 
CD4043BD:四或非锁存器(三态输出) 
CD4044BD:四与非锁存器(三态输出) 
CD4099BM:8位地址锁存器 
CD4508BE:CMOS双4位锁存器 
SN74ABT373DW:八D锁存器(三态输出) 
SN74ABT841ADW:10位D型锁存器带三态输出 
SN74AC373DW:八D锁存器(三态输出) 
SN74ACT533N:八D锁存器(三态反相输出) 
SN74ACT563N:八D锁存器(三态同相输出) 
SN74ACT573N:八D锁存器(三态同相输出) 
SN74AHC373DBR:八D锁存器(三态同相输出) 
SN74AHC373DW:八D锁存器(三态同相输出) 
SN74AHC373N:八D锁存器 
SN74AHC573DBR:八D锁存器(三态同相输出) 
SN74AHC573DW:八D锁存器(三态同相输出) 
SN74AHC573DWR:八D锁存器(三态同相输出) 
SN74AHC573N:八D锁存器(三态同相输出) 
SN74AHC573NS:八D锁存器(三态同相输出) 
SN74AHCT373DW:八D锁存器(三态同相输出) 
SN74AHCT373N:八D锁存器(三态同相输出) 
SN74AHCT573DW:八D锁存器(三态同相输出) 
SN74AHCT573N:八D锁存器(三态同相输出) 
SN74ALS259N:8位地址锁存器 
SN74ALS533AN:八D锁存器(三态反相输出) 
SN74ALS580BN:八D锁存器 
SN74F373N:八D锁存器(三态同相输出) 
SN74F573DW:八D锁存器(三态同相输出) 
SN74F573N:八D锁存器(三态同相输出) 
SN74HC259D:8位地址锁存器 
SN74HC273NSR:八D锁存器(三态同相输出) 
SN74HC373DW:八D锁存器(三态同相输出) 
SN74HC373NSR:八D锁存器(三态同相输出) 
SN74HC563N:八D锁存器(三态反相输出) 
SN74HCT573N:八D锁存器(三态同相输出) 
SN74LV573ADW:8位D锁存器(3态输出) 
SN74LVTH373DBR:3.3V ABT八D锁存器(三态输出) 
SN74LVTH573DBR:3.3V ABT八D锁存器(三态输出) 
SN74LVTH573NSR:3.3V ABT八D锁存器(三态输出) 

数字逻辑器件 译码器 

CD4555BM:双二进制译码器 
CD74AC139M:双2-4线译码器 
CD74HC137PW:3-8译码器(带地址锁存) 
SN74AHC138D:3-8线译码器 
SN74AHC138DBR:3-8线译码器 
SN74AHC138N:3-8线译码器 
SN74AHC139D:双2-4线译码器 
SN74AHCT138D:3-8线译码器 
SN74AHCT138DR:3-8线译码器 
SN74AHCT139D:双2-4线译码器 
SN74ALS137AN:3-8译码器(带地址锁存) 
SN74ALS138AN:3-8译码器 
SN74ALS156N:双2线-4线译码器 
SN74AS138N:3-8线译码器 
SN74F138D:3-8线译码器 
SN74F138N:3-8线译码器 
SN74HC138D:3-8线译码器 
SN74HC138DR:3-8线译码器 
SN74HC139D:双2-4线译码器 
SN74HC139N:双2-4线译码器 
SN74HCT138D:3-8线译码器 
SN74HCT138N:3-8线译码器 
SN74LVC138AD:3-8线译码器 
SN74LVC139AD:双2-4线译码器 

数字逻辑器件 缓冲器、驱动器 

CD4041UBM:四缓冲器 
CD4049UBD:CMOS六缓冲器/转换器 
CD4050BD:六缓冲器 
CD4503BM:六缓冲器(三态输出) 
CD74HCT240PW:八总线缓冲器/驱动器(三态输出) 
CY74FCT541TSOC:八位缓冲器 
SN7407D:六反相缓冲器/驱动器(集电极开路输出) 
SN7407DR:六反相缓冲器/驱动器(集电极开路输出) 
SN7407N:六反相缓冲器/驱动器(集电极开路输出) 
SN74ABT125D:四总线缓冲门(三态输出) 
SN74ABT126D:四总线缓冲门(三态输出) 
SN74ABT16244ADL:十六位缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74ABT2244ADW:八缓冲器和线/MOS驱动器(三态输出) 
SN74ABT2245DW:八缓冲器和线/MOS驱动器(三态输出) 
SN74ABT241ADW:八缓冲/驱动器(三态输出) 
SN74ABT244ADW:八缓冲/驱动器(三态输出) 

SN74ABT541BDW:八缓冲/驱动器(三态输出) 
SN74ABT827DW:十位缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74ABTH16244DL:十六位缓冲/驱动器(三态输出) 
SN74AC244DW:八缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74ACT240DW:八缓冲器/驱动器(三态反相输出) 
SN74ACT241DW:八缓冲器/驱动器(三态同相输出) 
SN74ACT241N:八缓冲器/驱动器(三态同相输出) 
SN74ACT244DW:八缓冲器/驱动器(三态同相输出) 
SN74ACT244N:八缓冲器/驱动器(三态同相输出) 
SN74AHC125D:四总线缓冲器(三态输出) 
SN74AHC125DR:四总线缓冲器(三态输出) 
SN74AHC125N:四总线缓冲器(三态输出) 
SN74AHC126D:四总线缓冲器(三态输出) 
SN74AHC126DBR:四总线缓冲器(三态输出) 
SN74AHC126N:四总线缓冲器(三态输出) 
SN74AHC1G125DBVR:单总线缓冲门带三态输出 
SN74AHC1G125DBVT:单总线缓冲门(带三态输出) 
SN74AHC1G125DCKT:单总线缓冲门带三态输出 
SN74AHC1G126DBVR:四总线缓冲门带三态输出 
SN74AHC240DW:八总线缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74AHC240DWR:八总线缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74AHC240N:八总线缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74AHC244DBR:八总线缓冲器(三态同相输出) 
SN74AHC244DW:八总线缓冲器(三态同相输出) 
SN74AHC244DWR:八总线缓冲器(三态同相输出) 
SN74AHC244N:八总线缓冲器(三态同相输出) 
SN74AHC244PW:八总线缓冲器(三态同相输出) 
SN74AHC244PWR:八缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74AHC540DW:八总线反相缓冲器(三态输出) 
SN74AHC540N:八总线反相缓冲器(三态输出) 
SN74AHC541DW:八总线缓冲器(三态同相输出) 
SN74AHC541N:八总线缓冲器(三态同相输出) 
SN74AHCT125D:四缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74AHCT125DR:四缓冲器/驱动器(三态输出) 

SN74AHCT125N:四缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74AHCT126D:四总线缓冲门(三态输出) 
SN74AHCT126N:四缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74AHCT1G125DCKR:单总线缓冲门带三态输出 
SN74AHCT1G126DCKR:四总线缓冲门带三态输出 
SN74AHCT1G126DCKT:四总线缓冲门带三态输出 
SN74AHCT240DW:八缓冲器/驱动器(三态反相输出) 
SN74AHCT240N:八缓冲器/驱动器(三态反相输出) 
SN74AHCT244DW:八缓冲器/驱动器(三态同相输出) 
SN74AHCT244N:八缓冲器/驱动器(三态同相输出) 
SN74AHCT540DW:八缓冲器/驱动器(三态反相输出) 
SN74AHCT540N:八缓冲器/驱动器(三态反相输出) 
SN74AHCT541DW:八缓冲器/驱动器(三态同相输出) 
SN74AHCT541N:八缓冲器/驱动器(三态同相输出) 
SN74ALS1005N:六反相缓冲器(集电极开路输出) 
SN74ALS1035D:六同相缓冲器(集电极开路输出) 
SN74ALS1035N:六同相缓冲器(集电极开路输出) 
SN74ALS241CN:八缓冲器/驱动器(三态同相输出) 
SN74ALS33AN:四2输入正或非门缓冲器(集电极开路输出) 
SN74ALS38BN:四2输入正与非门缓冲器(集电极开路输出) 
SN74ALS540N:八缓冲器/驱动器(三态反相输出) 
SN74ALVC125PW:四总线缓冲器(三态输出) 
SN74ALVC125PWR:四总线缓冲器(三态输出) 
SN74ALVC126DR:四总线缓冲器(三态输出) 
SN74ALVC244PW:八缓冲驱动器 
SN74ALVC244PWR:八缓冲驱动器 
SN74ALVCH16244DL:十六位缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74ALVCH244DW:8位缓冲/驱动器(3态输出) 
SN74AUC1G07DBVR:单缓冲/驱动器(漏极开路输出) 
SN74AUC1G125DBVR:单总线驱动器(3态输出) 
SN74AUC1G17DBVR:单施密特触发器缓冲器 
SN74AUC240RGYR:8位缓冲/驱动器(3态反向输出) 
SN74AUC244RGYR:8位缓冲/驱动器(3态输出) 
SN74AUCH240RGYR:带三态输出的八缓冲/驱动器 
SN74F125N:四缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74F240DW:八缓冲器/驱动器(三态反相输出) 
SN74F240N:八缓冲器/驱动器(三态反相输出) 
SN74F240NSR:八缓冲器/驱动器(三态反相输出) 
SN74F241N:八缓冲器/驱动器(三态同相输出) 
SN74F244DW:八缓冲器/驱动器(三态同相输出) 
SN74F244N:八缓冲器/驱动器(三态同相输出) 
SN74F244NSR:八缓冲器/驱动器(三态同相输出) 
SN74F38DR:四2输入端与非缓冲器(OC) 
SN74HC125D:四缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74HC125DR:四缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74HC125N:四缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74HC126D:四缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74HC126N:四缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74HC241N:八缓冲器/驱动器(三态同相输出) 
SN74HC365N:六缓冲器/驱动器(三态输出公共控制) 
SN74HC368D:16进制反向缓冲三态输出线驱动器 
SN74HC541DW:八缓冲器/驱动器(三态同相输出) 
SN74HCT244DW:八缓冲器/驱动器(三态同相输出) 
SN74HCT244N:八缓冲器/驱动器(三态同相输出) 
SN74HCT541DW:三态输出四总线缓冲/驱动器 
SN74LS06D:16进制反向高压输出缓冲/驱动器 
SN74LS06N:16进制反向高压输出缓冲/驱动器 
SN74LV540ARGYR:八缓冲器/驱动器(三态同相输出) 
SN74LV541ADW:8位缓冲驱动器(三态输出) 
SN74LV541ADWR:8位缓冲驱动器(三态输出) 
SN74LVC07AD:6缓冲/驱动器(漏极开路输出) 
SN74LVC07APW:单缓冲/驱动器(漏极开路输出) 
SN74LVC126AD:四总线缓冲器(3态输出) 
SN74LVC16244ADGGR:带三态输出的十六位缓冲器/驱动器 
SN74LVC16244ADL:十六位总线缓冲器(三态同相输出) 
SN74LVC1G07DBVR:带漏极开路输出的缓冲器 
SN74LVC1G07DCKR:带漏极开路输出的缓冲器 
SN74LVC1G07DCKT:带漏极开路输出的缓冲器 
SN74LVC1G125DBVR:单总线缓冲器三态输出 
SN74LVC1G125DCKR:单缓冲/驱动器三态输出 
SN74LVC1G125DCKT:单总线缓冲器三态输出 
SN74LVC1G126DBVT:单缓冲/驱动器三态输出 
SN74LVC1G126DCKR:单缓冲/驱动器三态输出 
SN74LVC1G126DCKT:单缓冲/驱动器三态输出 
SN74LVC1G17DBVT:单施密特触发缓冲器 
SN74LVC1G17DCKR:单施密特触发缓冲器 
SN74LVC1G17DCKT:单施密特触发缓冲器 
SN74LVC1G240DBVR:单缓冲/驱动器三态输出 
SN74LVC1G240DCKR:单缓冲/驱动器三态输出 
SN74LVC1G240DCKT:单缓冲/驱动器三态输出 
SN74LVC240ADW:八位缓冲/驱动器(三态反向输出) 
SN74LVC244ADW:八位缓冲/驱动器(三态输出) 
SN74LVC2G06DBVR:双反向缓冲/驱动器带漏极开路输出 
SN74LVC2G07DCKT:双缓冲/驱动器(漏极开路输出) 
SN74LVC2G125DCTR:双总线缓冲器三态输出 
SN74LVC2G125DCUT:双总线缓冲器三态输出 
SN74LVC2G126DCUT:四总线缓冲器(3态输出) 
SN74lVC2G17DBVT:双施密特触发缓冲器 
SN74LVC2G17DCKR:双施密特触发缓冲器 
SN74LVC2G241DCUT:三态输出双缓冲驱动器 
SN74LVC2G34DBVR:双缓冲器 
SN74LVC3G06DCUT:三总线缓冲器 
SN74lVC3G06YEAR:三总线缓冲器 
SN74LVC3G07DCUT:3缓冲/驱动器(漏极开路输出) 
SN74LVC3G34DCUT:3缓冲器 
SN74LVC541APWR:八缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74LVCH244ADW:八位缓冲/驱动器(三态输出) 
SN74LVT125D:四总线缓冲器(三态输出) 
SN74LVT125PW:四总线缓冲器(三态输出) 
SN74LVT125PWR:四总线缓冲器(三态输出) 
SN74LVT240APW:八缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74LVT240APWR:八缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74LVT244BDB:八缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74LVT244BDBR:八缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74LVT244BDW:八缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74LVT244BPW:八缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74LVT244BPWR:八缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74LVTH240DW:3.3V ABT八缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74LVTH240DWR:3.3V ABT八缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74LVTH244ADBR:八缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74LVTH540DW:八缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74LVTH541PW:八缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74LVTH541PWR:八缓冲器/驱动器(三态输出) 
SN74S240DW:八位缓冲/驱动器(三态反向输出) 
SN74S244DW:八位缓冲/驱动器(三态输出) 
SN74S244N:八位缓冲/驱动器(三态输出) 
SN74LS240DWR2:八缓冲器和线驱动器(三态输出) 

数字逻辑器件 计数器 

CD4018BM:二进制计数器 
CD40192BE:4位BCD可预置可逆计数器 
CD4024BE:7位二进制串行计数器/分频器 
CD4024BM:8位二进制串行计数器/分频器 
CD4029BM:二进制计数器 
CD4060BM:14位二进制计数器 
CD4518BE:双BCD加法计数器 
CD4520BE:双二进制加法计数器 
CD4522BM:二进制计数器 
CD74HC4060PWR:14位二进制同步计数器/振荡器 
CD74HC93E:4位2进制纹波计数器 
SN74ALS161BN:4位同步二进制计数器 
SN74ALS163BN:4位同步二进制计数器 
SN74ALS193AN:4位二进制同步加/减计数器 
SN74F161AD:4位二进制同步计数器(异步清除) 
SN74F161AN:4位二进制同步计数器(异步清除) 
SN74HC163D:4位二进制同步计数器(同步清除) 
SN74HC393D:双4位二进制计数器 
SN74HC393DR:双四位二进制计数器 
SN74HC393N:双4位二进制计数器 
SN74HC4020D:14位异步二进制计数器 
SN74HC4040D:12位异步二进制计数器 
SN74HC4060D:14位二进制同步计数器/振荡器 
SN74HC4060DR:14位二进制同步计数器/振荡器 
SN74HC590AN:带三态输出寄存器的8bit二进制计数器 
SN74LS590N:带三态输出寄存器的8bit二进制计数器 
SN74LV161AD:4位同步二进制计数器 
SN74LV163ADR:4位同步二进制计数器 
SN74LV393AD:双4位二进制计数器 

数字逻辑器件 移位寄存器 
CD4015BE:双移位寄存器 
CD4015BM:双移位寄存器 
CD4021BE:8位静态移位寄存器 
CD74HC194PW:高速四位移位寄存器 
SN74ALS164AN:并行输出8位移位寄存器 
SN74ALS165N:8位移位寄存器(并入串出) 
SN74HC164D:8位移位寄存器(串入并出) 
SN74HC164DR:8位移位寄存器(串入并出) 
SN74HC164N:8位移位寄存器(串入并出) 
SN74HC165D:8位移位寄存器(并入串出) 
SN74HC165DR:8位移位寄存器(并入串出) 
SN74HC165N:8位移位寄存器(并入串出) 
SN74HC166N:8位移位寄存器(并入串出) 
SN74HC595D:8位移位寄存器(3态输出) 
SN74LS164N:8位移位寄存器(串入并出) 
SN74LV164AD:8位移位寄存器(串入并出) 
SN74LV165AD:8位移位寄存器(并入串出) 
SN74LV595AD:8位移位寄存器(3态输出) 
多路复用器/分配器   数字逻辑器件 
CD4051BE:带逻辑电平转换的模拟多路复用器/分配器 
CD4051BM:带逻辑电平转换的模拟多路复用器/分配器 
CD4052BE:带逻辑电平转换的模拟多路复用器/分配器 
CD4052BM:带逻辑电平转换的模拟多路复用器/分配器 
CD4053BE:带逻辑电平转换的模拟多路复用器/分配器 
CD4053BM:带逻辑电平转换的模拟多路复用器/分配器 
CD4067BE:CMOS模拟多路复用器/分配器 
CD4543BM:CMOS BCD码—七段码转换/驱动器,用于液晶显 
CD74HC4051PWR:单8通道模拟开关 
CD74HC4052PWR:高速CMOS四路复用器/分配器 
CD74HCT257E:带非反向三态输出的高速多路复用器 
SN74LV4051APW:8通道模拟复用器/分离器 
SN74LVC1G3157DBVR:多路复用器 
下一页上一页 
SN74LVC2G53DCTR:双模拟多路复用器 
SN74LVC2G53DCUR:双模拟多路复用器 
SN74LVC2G53DCUT:双模拟多路复用器 
数据选择器 数字逻辑器件 
CD74AC153M:双4选1数据选择器 
CD74ACT157PW:四2选1数据选择器 
SN74AHC157D:四2选1数据选择器 
SN74AHC158D:四2选1数据选择器 
SN74AHCT157D:四2选1数据选择器 
SN74ALS151N:8选1数据选择器 
SN74ALS153N:双4选1数据选择器 
SN74ALS157AN:四2选1数据选择器 
SN74ALS158N:四2选1数据选择器 
SN74ALS251N:8选1数据选择器(三态输出) 
SN74ALS253N:双4选1数据选择器(三态输出) 
SN74ALS257AN:四2选1数据选择器(三态输出) 
SN74ALS352N:双4选1数据选择器 
SN74CBTLV3251D:高速场效应管8选1数据选择器 
SN74F151BN:8选1数据选择器 
SN74F153N:双4选1数据选择器 
SN74F157AN:四2选1数据选择器 
SN74F251BN:8选1数据选择器(三态输出) 
SN74F253N:双4选1数据选择器(三态输出) 
SN74F258N:四2选1数据选择器 
SN74HC151N:8选1数据选择器 
SN74HC153D:双4选1数据选择器 
SN74HC157N:四2-1数据选择器 
SN74LVC157AD:四2选1数据选择器 
SN74LVC1G19DBVR:单2选1选择器 
SN74LVC257AD:四2选1数据选择器(3态输出) 
SN74LVC2G157DCTR:单2选1数据选择器 
SN74LVC2G157DCUT:单2选1数据选择器 
SN74LVC2G17DCKT:单2选1数据选择器 
SN74S257N:四2选1数据选择器(3态输出) 

总线收发器


CD74AC652M:八总线收发器 
SN74ABT16245ADL:十六总线收发器(三态输出) 
SN74ABT245BDW:八总线收发器带三态输出 
SN74ABT543ADW:八位三态输出收发器 
SN74ACT245DW:八双向接收发送器(三态同相输出) 
SN74ACT245NS:八双向接收发送器(三态同相输出) 
SN74AHC245DW:八总线接收发送器(三态同相输出) 
SN74AHC245DWR:八总线接收发送器(三态同相输出) 
SN74AHC245N:八总线接收发送器(三态同相输出) 
SN74AHCT245DW:八总线接收发送器(三态同相输出) 
SN74AHCT245N:八总线接收发送器(三态同相输出) 
SN74AHCT245PW:八总线接收发送器(三态同相输出) 
SN74ALS243AN:四总线收发器(三态同相输出) 
SN74ALS623AN:八总线接收发送器 
SN74ALS645AN:八总线接收发送器(三态同相输出) 
SN74ALVC164245DL:十六位2.5V~3.3V/3.3V -5V电平转换收发器 
SN74ALVC245DWR:八总线收发器 
SN74ALVCH16245DL:十六总线收发器(三态输出) 
SN74ALVCH245DW:8位总线收发器(3态输出) 
SN74ALVCHR16245GR:十六总线收发器(三态输出) 
SN74ALVCHR16245KR:16位总线收发器(三态输出) 
SN74ALVTHR16245DL:16位总线收发器(三态输出) 
SN74CBTD1G125DCKT:单场效应管总线开关 
SN74F245DW:八总线接收发送器(三态同相输出) 
SN74F245N:八总线接收发送器(三态同相输出) 
SN74HC245DWR:八总线接收发送器(三态同相输出) 
SN74HC245NSR:八总线发送器(三态输出) 
SN74HCT245DBR:八总线接收发送器(三态同相输出) 
SN74HCT245N:八总线接收发送器(三态同相输出) 
SN74LVC16244ADLR:十六总线缓冲/驱动器 
SN74LVC16245ADGGR:带三态输出的16bit总线收发器 
SN74LVC1T45DBVR:一位1.6V~5.5V电平转换收发器 
SN74LVC1T45DCKT:一位1.6V~5.5V电平转换收发器 
SN74LVC245APW:带三态输出的八收发器 
SN74LVC245APWR:带三态输出的八收发器 
SN74LVC2T45DCUR:双位、双供电电压总线收发器 
SN74LVC2T45DCUT:两位1.6V~5.5V电平转换收发器 
SN74LVC4245ADBR:八总线收发器,3.3V到5V电平转换(3态输出) 
SN74LVC4245APW:八总线收发器 
SN74LVC4245APWR:八总线收发器,3.3V到5V电平转换(3态输出) 
SN74LVCC3245ADW:可调整输出电压8位总线收发器(3态输出) 
SN74LVCH245ADW:八总线收发器(3态输出) 
SN74LVCR2245ADW:八总线收发器(3态输出) 
SN74LVT16245ADL:3.3V ABT 16位总线收发器(三态输出) 
SN74LVT245BDB:八总线收发器(三态输出) 
SN74LVT245BDBR:八总线收发器(三态输出) 
SN74LVT245BDW:八总线收发器(三态输出) 
SN74LVT245BPW:八总线收发器(三态输出) 
SN74LVT245BPWR:八总线收发器(三态输出) 
SN74LVTH162245DL:3.3V,十六总线收发器(三态输出) 
SN74LVTH245ADBR:八总线收发器(三态输出) 

比较器

  
SN74ALS280N:9位奇偶产生器/校验器 
SN74ALS520N:带集电极开路的八位比较器 
SN74ALS521N:带使能功能的八位比较器 
SN74AS885NT:8位比较器 
SN74F521N:8位比较器 

锁相环  


CD4046BE:CMOS微功耗锁相环 
TLC2932IPW:高性能锁相环,锁定频率22MHz~50MHz(或11MHz~25MHz) 
LED/LCD译码/驱动器   数字逻辑器件 
CD4056BE:BCD-7段液晶显示译码/驱动器 
CD4056BM:BCD-7段液晶显示译码/驱动器 
CD4511BE:BCD7段锁存/译码/驱动器 

多谐振荡器


CD14538BE:单稳态多振荡器 
CD14538BM:单稳态多振荡器 
CD4098BM:双单稳态多振荡器 
CD74HC123PW:高速CMOS逻辑双再可触发单稳多频振荡器,并且带复位输入 

终止器   


CD40117BM:可编程双4位终结器 

多功能门  


SN74lVC1G57DBVR:可配置的多重功能门 
SN74lVC1G57DCKR:可配置的多重功能门 
SN74lVC1G58DBVR:可配置的多重功能门 
SN74lVC1G58DCKR:可配置的多重功能门 
SN74LVC1G97DBVR:可配置多功能门电路 
SN74LVC1G97DCKR:可配置多功能门电路 
SN74LVC1G98DBVR:可配置的多重功能门 
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多路箝位电路   

 
TL7726ID:六路模拟输入保护箝位电路 
TL7726IP:六路模拟输入保护箝位电路
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