Esquemas de conversión plana bidireccional de 3,3 V y 5 V de uso común, flip-flops de modelo de dispositivo lógico digital, etc.

Tabla de contenido

Para resumir el chip de conversión de nivel:

1. Chip de conversión de nivel de uso común 3,3 V y 5 V chip de conversión bidireccional sn74lvc4245a

Transceptor de bus octal sn74lvc4245a con salidas de 3 estados y cambiador de 3,3 V a 5 V

2. Nueve esquemas de conversión de nivel de uso común (incluidos 74HC245, 74LVC4245, etc.)

(1) Método de transistor + resistencia pull-up

(2) dispositivo OC/OD + método de resistencia pull-up

(3) refuerzo de chip de la serie 74xHCT (3.3V→5V)

(4) Método reductor de entrada de sobrelímite (5V→3.3V, 3.3V→1.8V, ...)

(5) chip de conversión de nivel dedicado

(6) Método del divisor de voltaje resistivo

(7) Método de resistencia limitadora de corriente

(8) No hacer nada pero no hacer nada

(9) método de comparación

Los "Cinco Elementos" de la Conversión de Nivel

(1) Nivel compatible

(2) Secuencia de potencia

(3) Velocidad/frecuencia

(4) Capacidad de accionamiento de salida

(5) Número de canales

(6) Costo y suministro

¿Cuál es el nivel de RS232?

¿Cuál es el nivel de RS485?

¿Qué es el nivel TTL?

¿Cuál es el nivel del circuito CMOS?

3. SN74LVC4245A/(74LVC245) es realmente algo bueno

SN74LVC4245A/(74LVC245) es realmente algo bueno

Transmisión de tensión bidireccional, VCCA=5,5 V, VCCB=2,7~3,6 V

Control de dirección de transmisión

4. Uso recomendado de chips de conversión de nivel bidireccional: TXS0104ERGYR/TXS0108EPWR/TXB0108/PCA9306DCUR

5. Chip de conversión de nivel bidireccional de 3,3 v y 5 v

6. Modelos de dispositivos lógicos digitales: flip-flops, pestillos, decodificadores, amortiguadores/controladores, contadores/divisores, registros de desplazamiento, multiplexores/distribuidores analógicos con conversión de nivel lógico, selección de datos Receptor, Transmisor, Comparador, Oscilador

desencadenar

Pestillos de dispositivos lógicos digitales 

Decodificador de dispositivo lógico digital 

Búferes lógicos digitales, controladores 

Contadores de dispositivos lógicos digitales 

transceptor de autobús

Comparadores

PLL  

multivibrador

terminador   

puerta multifuncional  

Circuito de sujeción múltiple   


Para resumir el chip de conversión de nivel:

sn74lvc4245a, 74HC245, 74LVC4245, opciones económicas como la serie 74xHCT (HCT/AHCT/VHCT/AHCT1G/VHCT1G/...) (la letra T significa compatible con TTL), TXS0104ERGYR/TXS0108EPWR/TXB0108, PCA9306DCUR

1. Chip de conversión de nivel de uso común 3,3 V y 5 V chip de conversión bidireccional sn74lvc4245a

Al diseñar circuitos digitales, a menudo se encuentra que el voltaje de control es inconsistente, especialmente el nivel de ARM y algunos chips son inconsistentes.

Por ejemplo, ARM funciona con 5 V y el chip con 3,3 V, o viceversa.

Aunque algunos chips son compatibles con ambos voltajes , no es tan bueno como el ARM de la serie STM32 aún puede ser compatible con una entrada de 5V bajo la condición de fuente de alimentación de 3.3V,

Pero por razones de seguridad, generalmente se utilizan chips de conversión de nivel.

Transceptor de bus octal sn74lvc4245a con salidas de 3 estados y cambiador de 3,3 V a 5 V

sn74lvc4245a Transceptor de bus octal con salida de 3 estados y cambiador de 3,3 V a 5 V - Especificación

El chip de conversión de nivel tiene dos fuentes de alimentación, VCCA, correspondientes a la entrada A1-A8;

VCCB, correspondiente a la entrada B1-B8.

La habilitación de OE está activa en nivel bajo.

DIR controla la dirección del flujo de datos, el nivel alto significa que los datos se ingresan desde A y se envían desde B.

El nivel bajo es lo contrario.

La fuente de alimentación está conectada a una resistencia de O ohm para facilitar el mantenimiento.

Esto también es experiencia de ingeniería.Si falla una determinada fuente de alimentación, solo necesita soldar la resistencia de 0 ohmios durante el mantenimiento.

En lugar del chip para solucionar problemas.


Enlace original: https://blog.csdn.net/pxy198831/article/details/88860977

2. Nueve esquemas de conversión de nivel de uso común (incluidos 74HC245, 74LVC4245, etc.)

Esquemas de conversión de nivel de uso común (74HC245, 74LVC4245, etc.)

(1) Método de transistor + resistencia pull-up


     Es un transistor bipolar o MOSFET, y el polo C/D está conectado a una resistencia pull-up a la fuente de alimentación positiva.El nivel de entrada es muy flexible y el nivel de salida es aproximadamente el nivel de la fuente de alimentación positiva.

Circuito de conversión de nivel bidireccional simple y práctico (¡muy práctico!) 3.3V--5V compilado por Ouyang Jiabai- Baidu Love Companion

(2) dispositivo OC/OD + método de resistencia pull-up


     Similar a 1). Aplicable a ocasiones en las que la salida del dispositivo es solo OC/OD.

(3) refuerzo de chip de la serie 74xHCT (3.3V→5V)


     Cualquier dispositivo CMOS de 5 V cuya entrada sea compatible con el nivel TTL de 5 V se puede utilizar como cambiador de nivel de 3,3 V→5 V.
     ——Esto se debe a que el nivel de CMOS de 3,3 V es compatible con el nivel de TTL de 5 V (coincidencia) y el nivel de salida de CMOS siempre está cerca del nivel de la fuente de alimentación.
     Opciones económicas como la serie 74xHCT (HCT/AHCT/VHCT/AHCT1G/VHCT1G/...) (la letra T significa compatible con TTL).

(4) Método reductor de entrada de sobrelímite (5V→3.3V, 3.3V→1.8V, ...)


     Cualquier dispositivo lógico que permita que un nivel de entrada exceda la fuente de alimentación puede usarse para reducir el nivel.
     "Exceso" aquí significa exceder la fuente de alimentación, muchos dispositivos más antiguos no permiten que el voltaje de entrada exceda la fuente de alimentación, pero cada vez más dispositivos nuevos han eliminado esta limitación (cambiaron el circuito de protección de la etapa de entrada).
     Por ejemplo, las hojas de datos de los chips de la serie 74AHC/VHC indican claramente que "el rango de voltaje de entrada es de 0~5,5 V". Si se utilizan 3,3 V para la fuente de alimentación, se puede realizar una conversión de nivel de 5 V→3,3 V.    

(5) chip de conversión de nivel dedicado


     El más famoso es el 164245, que no solo se puede usar como elevador/reductor, sino que también permite que las fuentes de alimentación de ambos lados no estén sincronizadas. Esta es la solución de conversión de nivel más común, pero también es muy costosa (la compré a 45 ¥ por pieza no hace mucho, aunque es minorista, también es costosa y da miedo), así que si no es necesario, es es mejor usar las dos primeras soluciones.

74HC245, 74LVC245_Estado intermedio BUG Blog-CSDN Blog

Por ejemplo, la corriente de conducción del puerto io de la microcomputadora de un solo chip 51 es pequeña pero la carga que transporta es pesada. En este momento, 74hc245 se puede usar para mejorar la capacidad de conducción del puerto io.

74HC245 es un búfer bidireccional de microcomputadora de un solo chip, que actúa como un búfer impulsado por corriente.

74LVC245 generalmente se usa como un circuito de conversión de nivel, que no solo puede aumentar la capacidad de conducción de carga, sino que también desempeña el papel de protección de aislamiento.

Circuito de conversión de nivel 74LVC245_Lele love learning 1's blog-CSDN blog 

inserte la descripción de la imagen aquí 

 

(6) Método del divisor de voltaje resistivo


     La forma más fácil de bajar el nivel. El nivel de 5V, dividido por resistencias de 1,6k+3,3k, es de 3,3V.

(7) Método de resistencia limitadora de corriente


     Si las dos resistencias anteriores son demasiadas, a veces solo se puede conectar una resistencia limitadora de corriente en serie. Aunque, en principio, algunos chips no permiten que el nivel de entrada supere el de la fuente de alimentación, sigue siendo seguro siempre que se conecte una resistencia limitadora de corriente en serie para garantizar que la corriente de protección de entrada no supere el límite (como 20 mA para 74HC). serie).

(8) No hacer nada pero no hacer nada


     Siempre y cuando domines la ley de compatibilidad de niveles. En algunos casos, no se necesita ninguna conversión especial. Por ejemplo, en el circuito se usa cierto dispositivo lógico de 5 V y su entrada tiene un nivel de 3,3 V. Siempre que la entrada se seleccione como compatible con TTL al seleccionar el dispositivo, no se requiere conversión, lo que equivale a aplicar implícitamente el método 3 ).

(9) método de comparación


     Es solo una cuestión de inventar los números. Alguien propuso usar esto, y sería demasiado engañoso si hubiera algún método de amplificador operacional.

Los "Cinco Elementos" de la Conversión de Nivel

(1) Nivel compatible


     Para resolver el problema de conversión de nivel, lo más fundamental es resolver el problema de compatibilidad de nivel de la interfaz del dispositivo lógico. Hay dos principios de compatibilidad de niveles:
     VOH > VIH
     VOL < VIL

   Resumido como:::VOL<VIL<VIH<VOH
     no podría ser más fácil. Por supuesto, considerando la capacidad anti-interferencia, debe haber un cierto margen de ruido:
     |VOH-VIH| > VN+
     |VOL-VIL| > VN-
     donde VN+ y VN- representan márgenes de ruido positivo y negativo.
     Siempre que domine este principio y esté familiarizado con las características de entrada y salida de varios dispositivos, naturalmente podrá encontrar una solución razonable. Por ejemplo, las soluciones anteriores (3) y (4) son ejemplos del uso correcto de las características de entrada de dispositivos.

(2) Secuencia de potencia


     Problemas a los que se debe prestar atención en los sistemas de suministro de energía múltiple. Algunos dispositivos no permiten que el nivel de entrada exceda la fuente de alimentación.Si la entrada se agrega cuando no hay fuente de alimentación, el chip puede dañarse. La mejor forma de actuar en esta situación puede ser la solución (5) - 164245. Si la velocidad lo permite, también se pueden considerar las opciones (1) (7).

(3) Velocidad/frecuencia


     Ciertos métodos de conversión afectan la velocidad de trabajo, por lo que se debe tener cuidado. Al igual que el esquema (1)(2)(6)(7), debido a la existencia de resistencia, cargar el capacitor de carga a través de la resistencia afectará inevitablemente la velocidad de salto de la señal. Para aumentar la velocidad, se debe reducir la resistencia, lo que a su vez aumenta el consumo de energía. En este caso, el esquema (3)(4) es ideal.

(4) Capacidad de accionamiento de salida


     Si se requiere cierta capacidad de conducción actual, los esquemas (1)(2)(6)(7) son todos problemáticos. Este en realidad es consistente con el anterior, porque la clave del problema de la velocidad es la capacidad de cargar el capacitor de carga.
    


(5) Número de canales


     Algunas soluciones tienen más componentes, o el cableado es inconveniente y la cantidad de circuitos se convierte en un problema. Por ejemplo, la conversión de la dirección y los datos del bus obviamente debería usar el esquema (3)(4), adoptar el chip de búfer de bus (245,541,16245...) o usar el esquema (5).

(6) Costo y suministro


     Este problema existe en el 164245 mencionado anteriormente. El número 6 surge de los "cinco elementos" porque no es técnico y es demasiado fundamental para ignorarlo.


¿Cuál es el nivel de RS232?


El transmisor de nivel RS232 es +5V~+15V para lógica negativa, -5V~-15V es lógica positiva

El nivel de trabajo típico del receptor es +3~+12V y -3~-12V. Dado que la diferencia entre el nivel de envío y el nivel de recepción es solo de 2 V a 3 V, su capacidad de rechazo de modo común es deficiente, junto con la capacitancia distribuida en el par trenzado, la distancia máxima de transmisión es de aproximadamente 15 metros y la tasa más alta es 20kb/seg. RS-232 está diseñado para comunicación punto a punto (es decir, solo un par de equipos de recepción y envío), y su carga de controlador es de 3 ~ 7kΩ. Por lo tanto, RS-232 es adecuado para la comunicación entre dispositivos locales.

¿Cuál es el nivel de RS485?

El nivel positivo entre los controladores de envío A y B es +2~+6V, que es un estado lógico 1, y el nivel negativo es -2~-6V, que es otro estado lógico 0. (El valor específico puede ser incorrecto, ¡regresa y pruébalo!)

Cuando hay un nivel superior a +200 mV entre los extremos receptores AB, se emite un nivel lógico positivo, y cuando es inferior a -200 mV, se emite un nivel lógico negativo. Los niveles del receptor normalmente oscilan entre 200 mV y 6 V en la línea balanceada.

¿Qué es el nivel TTL?


El nivel TTL es de 2,0 V ~ 5 V para lógica positiva, 0 ~ 0,8 V para lógica negativa

¿Cuál es el nivel del circuito CMOS?


Nivel CMOS:
el voltaje de nivel lógico de salida 1 está cerca del voltaje de la fuente de alimentación, el nivel lógico 0 está cerca de 0V. Y tiene un margen de ruido muy amplio.

El voltaje de nivel lógico de entrada 1 es mayor que 1/2 VCC~VCC del voltaje de la fuente de alimentación; el
voltaje de nivel lógico de entrada 0 es menor que 1/2 VCC~gnd del voltaje de la fuente de alimentación;

3. SN74LVC4245A/(74LVC245) es realmente algo bueno

SN74LVC4245A/(74LVC245) es realmente algo bueno

Transmisión de tensión bidireccional, VCCA=5,5 V, VCCB=2,7~3,6 V

A => 5V B => 3,3V

El chip permite  la transmisión desde un entorno de 3,3 V a 5 V  , y también se permite la transmisión inversa

Control de dirección de transmisión

La velocidad de conversión es superior a 100M, ¿cómo puede ser tan rápido?

TMD se comunicará con cosas de 5V en el futuro, y mi hermano ya no tiene miedo. . .

4. Uso recomendado de chips de conversión de nivel bidireccional: TXS0104ERGYR/TXS0108EPWR/TXB0108/PCA9306DCUR

TXS0104E Traductor de nivel de voltaje bidireccional de 4 bits para aplicaciones de drenaje abierto EasyMall

TXS0108EPWR Cambiador de nivel bidireccional de 8 bits y 60 Mbps

PCA9306DCUR Traductor bidireccional de nivel I2C y SMbus de 2 bits

PCA9306DCUR Bus I2C bidireccional de 2 bits y SMBus 

TXB0108 Detección de dirección automática Protección ESD 100Mbps Traductor de nivel bidireccional de 8 bits

TXB0108 Traductor de nivel de voltaje bidireccional de 8 bits con detección de dirección automática y protección ESD de +/- 15 kV

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

 Traducción bidireccional TTL de 3,3 V a 5 V - Foro de convertidores de datos - Convertidores de datos - E2E™ Design Support

5. Chip de conversión de nivel bidireccional de 3,3 v y 5 v

Chip de conversión de nivel bidireccional de 3.3v y 5v- Baidu Aibangong

 Chip de conversión de nivel bidireccional de 3.3v y 5v

Chip de conversión de nivel bidireccional de 3.3v y 5v

74LVC4245, traducción de nivel de 8 bits

74LVC4245A, bidireccional de 8 bits

NLSX4373, traducción de nivel de 2 bits

NLSX4014, traducción de nivel de 4 bits

NLSX4378, traducción de nivel de 4 bits

NLSX3018, traducción de nivel de 8 bits

max3002, 8 vías bidireccional

TXB0104? (Parece que tiene una serie? 0102? 0104? 0106? 0108),

ADG330874HCT245: Transceptor de bus octal con salidas de tres estados

SN74AVCH2T45\SN74AVC16T245: transceptor de bus de suministro dual de 16 bits con traducción de voltaje configurable y salida de 3 estados SN74LVC2T45DCT: transceptor de bus de suministro dual de bit doble con traducción de voltaje configurable y salida de 3 estados

SN74LVC4245A: 8 bits

Texas Instruments anunció el lanzamiento de los cuatro nuevos transceptores de traducción de nivel de suministro dual SN74LVC1T45, SN74LVC2T45, SN74AVC8T245 y SN74AVC20T245.

El nuevo producto es capaz de una traducción de nivel bidireccional flexible entre nodos de voltaje de 1,5 V, 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V y 5 V y ofrece una capacidad de configuración completa. Si se usa la tecnología AVC, cada riel se puede configurar de 1,4 V a 3,6 V; mientras se usa la tecnología LVC, se puede configurar de 1,65 V a 5,5 V, adecuado para electrónica de consumo portátil, redes, comunicación de datos y aplicaciones informáticas.

Hace unos días, Texas Instruments (TI) anunció el lanzamiento de cuatro nuevos convertidores de nivel de suministro dual: AVC1T45, AVC2T45, AVC16T245 y AVC32T245, ampliando así aún más su serie de productos de conversión de nivel. Estos convertidores pueden comunicarse entre 1/0 mutuamente incompatibles. Los cuatro dispositivos admiten el funcionamiento entre nodos de 1,2 V, 1,5 V, 1,8 V, 2,5 V y 3,3 V

6. Modelos de dispositivos lógicos digitales: flip-flops, pestillos, decodificadores, amortiguadores/controladores, contadores/divisores, registros de desplazamiento, multiplexores/distribuidores analógicos con conversión de nivel lógico, selección de datos Receptor, Transmisor, Comparador, Oscilador

Algunos modelos de dispositivos lógicos_diferencia entre sn74hc244 y 74ac244_Shaozhanyu-Zhengding Blog-CSDN Blog

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CD40106BM: Disparador Six Schmitt 
CD4013BE: Flip-flop Dual D con función set/reset CD4013BM 
: Flip-flop Dual D con función set/reset 
CD40174BE: Flip-flop Six D 
CD40174BM: Flip-flop Six D 
CD40175BE: Flip-flop COMS cuatro D flop 
CD4027BM96: flip-flop JK dual 
CD4093BE: disparador de dos entradas, cuatro y no Schmitt 
CD4093BM: disparador de dos entradas, cuatro y no Schmitt 
SN74ABT374ADW: flip-flop D de ocho flancos (con salida de 3 estados) 
SN74ABT377ADW: Flip-flop D de ocho flancos (con salida de 4 estados) 
SN74ABT573ADW: Flip-flop D de ocho flancos (con salida de 4 estados) 
SN74ABT574ADW: Flip-flop D de ocho flancos (con salida de 4 estados) 
SN74AC574DW: Ocho flip-flop D de flanco ascendente (salida de tres estados) página siguiente 

SN74AC74N: Flip-flops D de flanco ascendente doble (con claro y preestablecido) 
SN74ACT14D: Seis disparadores Schmitt inversores 
SN74ACT374DW: Ocho flip-flops D de flanco ascendente (salida no inversora de tres estados) 
SN74ACT374N: Ocho flip-flops D de flanco ascendente (tres
SN74ACT534N: Ocho flip-flops D de flanco ascendente (salida inversora de tres estados) 
SN74ACT564N: Ocho flip-flops D de flanco ascendente (salida inversora de tres estados)  SN74ACT74D 
: Flip-flops D positivos de flanco ascendente doble ( con terminales preestablecidos y claros) 
SN74ACT74N: Biestables D positivos de flanco ascendente doble (con terminales preestablecidos y claros) 
SN74AHC273DW: Ocho biestables D (con borrado) 
SN74AHC273N: Ocho biestables D (con borrado) 
SN74AHC374DW: Ocho flancos ascendentes Flip-flops D (salida no inversora de tres estados) 
SN74AHC374N: Ocho flip-flops D de flanco ascendente (salida no inversora de tres estados) 
SN74AHC574DW: Flip-flops D de flanco ascendente ocho (salida no inversora de tres estados) 
SN74AHC574DWR : Ocho flip-flops D de flanco ascendente (salida no inversora de tres estados) 
SN74AHC574N: Ocho disparadores D de flanco ascendente (salida no inversora de tres estados) 
SN74AHC74D: Flip-flop D de flanco ascendente doble (con terminal preestablecido y claro) 
SN74AHC74N : Flip-flop D de borde ascendente doble (con terminal preestablecido y claro) 
SN74AHC74NSR: Flip-flop D de borde ascendente doble (con terminal Set y claro preestablecido) 
SN74AHC74PW: Flip-flop D de borde ascendente doble (con terminal preestablecido y claro) 
SN74AHCT374DW: Ocho flip-flop D de flanco ascendente (salida no inversora de tres estados) 
SN74AHCT374N: Ocho flip-flops D de flanco ascendente (salida no inversora de tres estados) 
SN74AHCT574DW: Ocho flip-flops D de flanco ascendente (salida no inversora de tres estados) 
SN74AHCT574N: Ocho flip-flops D de flanco ascendente (salida no inversora de tres estados) ) 
SN74AHCT74D: Flip-flop D de flanco ascendente doble (con terminal preestablecido y claro) 
SN74AHCT74N: Flip-flop D de flanco ascendente doble (con terminal preestablecido y claro) 
SN74ALS109AN: Flip-flop JK doble SN74ALS174N 
: Flip-flop D de seis flanco ascendente ( con terminal transparente) 
SN74ALS534AN: Flip-flop D de ocho flancos ascendentes (salida inversora de tres estados) 
SN74ALS564BN: Flip-flop D de ocho flancos ascendentes (salida inversora de tres estados) 
SN74ALVCH162374DL: Flip-flop D de 16 bits 
SN74ALVCH374PW: Flip-flop D de ocho flancos ascendentes Flip-flops D (salida no inversora de tres estados) 
SN74AUC1G79DBVR: Disparador 
D de flanco ascendente simple SN74AUC1G79DCKR : Flip-flop D de flanco ascendente simple 
SN74AUC1G80DBVR: Flip-flop D de flanco ascendente simple 
SN74AUC1G80DCKR: Flip-flop D de flanco ascendente simple 

SN74F109N: Flip-flop JK de doble flanco ascendente (con terminal preestablecido y claro) 
SN74F112N: Flip-flop JK de doble flanco descendente (con terminal preestablecido y claro) 
SN74F174AN: Flip-flop D de seis flancos ascendentes (con terminal claro) 
SN74F175N: Cuatro ascendentes Flip-flop D de flanco (con terminal transparente) 
SN74F374N: Ocho flip-flops D de flanco ascendente (salida no inversora de tres estados) 
SN74F377AN: Ocho flip-flops D de flanco ascendente 
SN74F574N: Ocho flip-flops D de flanco ascendente (tres -estado de salida no inversora) 
SN74F74D: biestable D de doble flanco ascendente 
SN74F74N: biestable D de doble flanco ascendente 
SN74HC109N: biestable JK de doble flanco ascendente 
SN74HC14D: gatillo Schmitt inversor de seis 
SN74HC174D: biestable D de seis flanco ascendente ( con terminal transparente) 
SN74HC175D: cuatro flip-flop D de borde ascendente (con terminal de limpieza) 
SN74HC175N: cuatro flip-flops D de borde ascendente (con terminal de limpieza) 
SN74HC273DW: ocho flip-flops D de borde ascendente (con terminal de limpieza) 
SN74HC273N: ocho flip-flops D de borde ascendente (con terminal de limpieza) flip-flop D de borde 
ascendente (con terminal de limpieza) SN74HC74D: Flip-flop D de 
borde ascendente doble SN74HC74N: Flip-flop D de borde ascendente doble 
SN74HCT374N: Flip-flop D de borde ascendente doble (salida no inversora de tres estados) SN74HCT574DW: Flip-flop D de borde ascendente doble (salida no inversora de tres estados) 
SN74HCT574DW: Flip-flop D de borde ascendente doble flip-flop D de flanco ascendente (salida no inversora de tres estados) SN74HCT574N: Flip-flop D de flanco ascendente de ocho 
(salida no inversora de tres estados) Salida) 
SN74LV174AD: Flip-flop D de flanco ascendente de seis (con terminal transparente) 
SN74LV574APW: Flip-flop D activado por flanco de 8 bits (salida de tres estados) 
SN74LVC1G79DBVR: Flip-flop D de flanco ascendente simple 
SN74LVC1G79DBVT: Flip-flop D de flanco ascendente simple 
SN74LVC1G79DCKR: Flip-flop D de flanco ascendente simple 
SN74LVC1G79DCKT: Flip-flop D de flanco ascendente simple Flip-flop D de borde 
ascendente SN74LVC1G80DBVR: Flip-flop D de borde ascendente simple  SN74LVC1G80DCKT: 
Flip-flop D de borde ascendente simple  SN74LVC2G14DBVT: Disparador  Schmitt inverso doble SN74LVC2G14DCKR: Disparador Schmitt inverso doble SN74LVC2G14DCKT: Disparador Schmitt inverso doble  SN74LVC2G74DCTR: Simple gatillo de flanco ascendente Disparador D SN74LVC2G74DCUR  : Disparador de flanco ascendente único D flip-flop  SN74LVC2G74DCUT: Disparador de flanco ascendente único D flip-flop  SN74LVT574PWR: 3,3 V ABT ocho D flip-flop (salida de tres estados)  SN74LVTH273DBR: 3,3 V ABT ocho D flip-flop (con transparente)  SN74LVTH374DW: Flip-flop D de ocho bordes (salida de tres estados) 








SN74LVTH574DBR: flip-flop D de ocho flancos 3.3VABT (salida de tres estados) 
SN74HC14DR: seis disparadores Schmitt inversores 


Pestillos de dispositivos lógicos digitales 


CD4042BD: pestillo tipo D de cuatro relojes 
CD4042BE: pestillo tipo D de cuatro relojes 
CD4043BD: pestillo NOR de cuatro (salida de tres estados) 
CD4044BD: pestillo NAND de cuatro relojes (salida de tres estados) 
CD4099BM: registro de bloqueo de dirección de 8 bits 
CD4508BE: pestillo CMOS doble de 4 bits 
SN74ABT373DW: pestillo de ocho D (salida de tres estados) 
SN74ABT841ADW: pestillo de tipo D de 10 bits con salida de tres estados 
SN74AC373DW: pestillo de ocho D (salida de tres estados) 
SN74ACT533N: pestillo de ocho D (salida inversora de tres estados) 
SN74ACT563N: Latch Eight-D (salida no inversora de tres estados) 
SN74ACT573N: Latch Eight-D (salida no inversora de tres estados) 
SN74AHC373DBR: Latch Eight-D (salida no inversora de tres estados) salida) ) 
SN74AHC373DW: pestillo de ocho D (salida no inversora de tres estados) 
SN74AHC373N: pestillo de ocho D 
SN74AHC573DBR: pestillo de ocho D ( 
salida no inversora de tres estados) SN74AHC573DW: pestillo de ocho D (salida no inversora de tres estados) -salida inversora 
) Cierre D (salida no inversora de tres estados) 
SN74AHC573N: Ocho cierres D (salida no inversora de tres estados) SN74AHC573NS 
: Ocho cierres D (salida no inversora de tres estados) 
SN74AHCT373DW: Ocho cierres D (salida no inversora de tres estados) -estado de salida no inversora) 
SN74AHCT373N : Ocho pestillos D (salida no inversora de tres estados) 
SN74AHCT573DW: pestillo de ocho D (salida no inversora de tres estados) 
SN74AHCT573N: pestillo de ocho D (salida no inversora de tres estados) 
SN74ALS259N: pestillo de dirección de 8 bits 
SN74ALS533AN: pestillo de ocho D (salida inversora de tres estados) 
SN74ALS580BN: Cierre de ocho D 
SN74F373N: Cierre de ocho D (salida no inversora de tres estados) 
SN74F573DW: Cierre de ocho D (salida no inversora de tres estados) 
SN74F573N: Cierre de ocho D (salida no inversora de tres estados) ) 
SN74HC259D: Registro de bloqueo de dirección de 8 bits 
SN74HC273NSR: Cierre de ocho D (salida no inversora de tres estados) 
SN74HC373DW: Cierre de ocho D (salida no inversora de tres estados) 
SN74HC373NSR: Cierre de ocho D (salida no inversora de tres estados) ) 
SN74HC563N: Latch D de ocho bits (salida no inversora de tres estados) estado de salida inversora) 
SN74HCT573N: Latch D de ocho bits (salida no inversora de tres estados) 
SN74LV573ADW: Latch D de 8 bits (salida de tres estados) 
SN74LVTH373DBR : Latch ocho D ABT de 3,3 V (salida de tres estados) 
SN74LVTH573DBR: Latch ocho D ABT de 3,3 V (salida de tres estados) 
SN74LVTH573NSR: Latch ocho D ABT de 3,3 V (salida de tres estados) 

Decodificador de dispositivo lógico digital 

CD4555BM: decodificador binario dual 
CD74AC139M: decodificador dual de 2 a 4 cables 
CD74HC137PW: decodificador de 3 a 8 cables (con pestillo de dirección) 
SN74AHC138D: decodificador de 3 a 8 cables 
SN74AHC138DBR:  decodificador de 3 a 8 cables
SN74AHC138N: decodificador de 3 a 8 líneas 
SN74AHC139D: doble 2 Decodificador de 4 líneas 
SN74AHCT138D: Decodificador de 3-8 líneas 
SN74AHCT138DR: 
Decodificador de 3-8 líneas SN74AHCT139D: Decodificador de 2-4 líneas dual  SN74ALS137AN:
Decodificador de 3-8 (con pestillo de dirección) 
SN74ALS138AN: Decodificador de 3-8 
SN74ALS156N: Decodificador de 2-4 líneas dual decodificador de cable 
SN74AS138N: decodificador de 3-8 
hilos SN74F138D: 
decodificador de 3-8 hilos SN74F138N: 
decodificador de 3-8 líneas SN74HC138D 
: decodificador de 3-8 líneas SN74HC138DR: decodificador de 3-8 líneas 
SN74HC139D: decodificador dual de 2-4 líneas decodificador 
SN74HC139N: decodificador dual de 2-4 líneas 
SN74HCT138D: decodificador de 3-8 líneas 
SN74HCT138N: decodificador de 3-8 líneas 
SN74LVC138AD: decodificador de 3-8 líneas 
SN74LVC139AD: decodificador dual de 2-4 líneas 

Búferes lógicos digitales, controladores 

CD4041UBM: Cuatro búfer 
CD4049UBD: CMOS Seis búfer/convertidores 
CD4050BD: Seis búfer 
CD4503BM: Seis búfer (salidas de tres estados) 
CD74HCT240PW: Ocho búfer/controladores de bus (salidas de tres estados) 
CY74FCT541TSOC: Búferes de ocho bits 
SN7407D: Seis inversores Amortiguador/ Controlador (salida de colector abierto) 
SN7407DR: controlador/búfer de inversión de seis (salida de colector abierto) 
SN7407N: controlador/búfer de inversión de seis (salida de colector abierto) 
SN74ABT125D: puerta de búfer de cuatro buses (salida de 3 estados) 
SN74ABT126D: compuerta de búfer de cuatro buses (3 (salida de estado) 
SN74ABT16244ADL: búfer/controlador de 16 bits (salida de 3 estados) 
SN74ABT2244ADW: ocho búferes y controlador de línea/MOS (salida de 3 estados) 
SN74ABT2245DW: búfer octal y controlador de línea/MOS (salida de tres estados) 
SN74ABT241ADW: Búfer/controlador octal (salida de tres estados) 
SN74ABT244ADW: Búfer/controlador octal (salida de tres estados) 

SN74ABT541BDW: Búfer/controlador octal (salida de tres estados) 
SN74ABT827DW: Búfer/controlador de diez bits (salida de tres estados) 
SN74ABTH16244DL: Búfer/controlador de dieciséis bits (salida de tres estados) SN74AC244DW 
: Búfer/controlador octal (salida de tres estados) salida) 
SN74ACT240DW: Ocho búferes/controladores (salidas inversoras de tres estados) 
SN74ACT241DW: Ocho búferes/controladores (salidas no inversoras de tres estados) 
SN74ACT241N: Ocho búferes/controladores (salidas no inversoras de tres estados) 
SN74ACT244DW: Ocho búferes/controladores controladores (salida de tres estados) 
SN74ACT244N: Ocho búfer/controladores (salidas no inversoras de tres estados) 
SN74AHC125D: Cuatro búferes de bus (salidas de tres estados) 
SN74AHC125DR: Cuatro búferes de bus (salidas de tres estados) 
SN74AHC125N: Cuatro búferes de bus ( salidas de tres estados) 
SN74AHC126D: Búfer de cuatro buses (salida de tres estados) 
SN74AHC126DBR: Búfer de cuatro buses (salida de tres estados) 
SN74AHC126N: Búfer de cuatro buses (salida de tres estados) SN74AHC1G125DBVR 
: Puerta de búfer de un bus con tres -  salida de estado
SN74AHC1G125DBVT: puerta de búfer de un bus (con salida de tres estados) SN74AHC1G125DCKT 
: puerta de búfer de 1 bus con salida de 3 estados 
SN74AHC1G126DBVR: puerta de búfer de 4 buses con salida de 3 estados 
SN74AHC240DW: búfer/controlador de 8 buses ( salida de 3 estados) 
SN74AHC240DWR: Búfer/controlador de bus octal (salida de tres estados) 
SN74AHC240N: Búfer/controlador de bus octal (salida de tres estados) 
SN74AHC244DBR: Búfer de bus octal (salida no inversora de tres estados) 
SN74AHC244DW: Búfer de bus octal (salida no inversora de tres estados) 
SN74AHC244DWR: Ocho búferes de bus (salidas no inversoras de tres estados) 
SN74AHC244N: Ocho búferes de bus (salidas no inversoras de tres estados) 
SN74AHC244PW: Ocho búferes de bus (salidas no inversoras de tres estados) SN74AHC244PWR 
: Ocho búferes/controladores (tres (salidas no inversoras de 
tres estados) SN74AHC540DW: Búfer inversor de ocho barras 
(salida de tres estados) SN74AHC540N: Búfer inversor de ocho barras (salida de tres estados) 
SN74AHC541DW: Búfer inversor de ocho barras (salida no inversora de tres estados) 
SN74AHC541N: Búfer de ocho buses (salida no inversora de tres estados) 
SN74AHCT125D: Búfer/controlador cuádruple (salida de tres estados) 
SN74AHCT125DR: Búfer/controlador cuádruple (salida de tres estados) 

SN74AHCT125N: Búfer/controlador cuádruple (salida de tres estados) 
SN74AHCT126D: Puerta de búfer de bus cuádruple (salida de tres estados) 
SN74AHCT126N: búfer/controlador cuádruple (salida de tres estados) 
SN74AHCT1G125DCKR: puerta de búfer de 1 bus con salida de 3 estados 
SN74AHCT1G126DCKR: puerta de búfer de 4 buses con salida de 3 estados 
SN74AHCT1G126DCKT: 4- puerta con búfer de bus con salida de 3 estados 
SN74AHCT240DW: Ocho búferes/controladores (salidas inversoras de tres estados) 
SN74AHCT240N: Ocho búferes/controladores (salidas inversoras de tres estados)  SN74AHCT244DW: Ocho búferes/controladores (tres estados
no inversores  ) SN74AHCT540DW: Ocho búferes/controladores (tres estados inversores) salidas) 
SN74AHCT540N  : ocho búfer/controladores (salidas inversoras de tres estados)  SN74AHCT541DW: ocho búferes/controladores (salidas no inversoras de tres estados)  SN74AHCT541N: ocho búferes/controladores/controlador (salida no inversora de tres estados)  SN74ALS1005N: seis búferes inversores (salida de colector abierto)  SN74ALS1035D: seis búferes no inversores (salida de colector abierto)  SN74ALS1035N: seis búferes no inversores (salida de colector abierto)  SN74ALS241CN: ocho búferes/controlador (salida no inversora de tres estados)  SN74ALS33AN: Quad 2 Búfer de compuerta NOR positiva de entrada (salida de colector abierto)  SN74ALS38BN: Búfer de compuerta NAND positiva cuádruple de 2 entradas (salida de colector abierto)  SN74ALS540N: Ocho búfer/controlador (salida inversora de 3 estados  ) salida de estado)  SN74ALVC125PWR: Búfer de bus cuádruple (salida de 3 estados)  SN74ALVC126DR: Búfer de bus cuádruple (salida de 3 estados)  SN74ALVC244PW: Controlador de búfer octal 















SN74ALVC244PWR: controlador de búfer octal 
SN74ALVCH16244DL: búfer/controlador de dieciséis bits (salida de 3 estados) 
SN74ALVCH244DW: búfer  /controlador de 8 bits (salida de 3 estados) SN74AUC1G07DBVR:
búfer/controlador único (salida de drenaje abierto) 
SN74AUC1G125DBVR: controlador de bus único (3 SN74AUC240RGYR: Búfer/controlador de 8 bits (salida inversora de 3 estados) 
SN74AUC1G17DBVR: Búfer de disparador Schmitt único  salida de 3 estados)  SN74AUCH240RGYR: Búfer/controlador octal con salida de 3 estados  SN74F125N: Cuatro búfer/controladores (salida de tres estados)  SN74F240DW: Ocho búfer/controladores (salidas de inversión de tres estados)  SN74F240N: Ocho búfer/controladores (salidas de inversión de tres estados)  SN74F240NSR: Ocho búfer/controladores (salidas de inversión de tres estados) Inversión salida)  SN74F241N: Ocho búfer/controladores (salidas no inversoras de tres estados)  SN74F244DW: Ocho búferes/controladores (salidas no inversoras de tres estados)  SN74F244N: Ocho búferes/controladores (salidas no inversoras de tres estados)  SN74F244NSR: Ocho Búferes/controladores (salida no inversora de tres estados)  SN74F38DR: Búfer cuádruple de 2 entradas Y NO Búfer (OC)  SN74HC125D: Búfer/controlador cuádruple (salida de tres estados)  SN74HC125DR: Búfer/controlador cuádruple (salida de tres estados) 














SN74HC125N: Búfer/controlador cuádruple (salida de 3 estados) 
SN74HC126D: Búfer/controlador 
cuádruple (salida de 3 estados) SN74HC126N: Búfer/controlador cuádruple (salida de 3 estados) 
SN74HC241N: Búfer/controlador octal (salida no inversora de 3 estados) ) 
SN74HC365N: Seis búfer/controlador (control común de salida de tres estados) 
SN74HC368D: Controlador de línea de salida de tres estados de búfer inverso hexadecimal 
SN74HC541DW: Ocho búfer/controlador (salida no inversora de tres estados) 
SN74HCT244DW: Ocho búfer/controlador (tres
SN74HCT244N: ocho búfer/controlador (salida no inversora de tres estados)  SN74HCT541DW 
: búfer/controlador de cuatro buses de salida de tres estados 
SN74LS06D: búfer/controlador de salida hexadecimal de alto voltaje inverso SN74LS06N 
: alto inverso hexadecimal búfer/controlador de salida de voltaje 
SN74LV540ARGYR: ocho búfer/controladores (salida no inversora de tres estados) 
SN74LV541ADW: controlador de búfer de 8 bits (salida de tres estados) 
SN74LV541ADWR: controlador de búfer de 8 bits (salida de tres estados) 
SN74LVC07AD: 6 búferes /driver (salida de drenaje abierto) 
SN74LVC07APW: búfer único /driver (salida de drenaje abierto) 
SN74LVC126AD: búfer de bus cuádruple (salida de 3 estados) 
SN74LVC16244ADGGR: búfer de 16 bits con salida de 3 estados /driver 
SN74LVC16244ADL: bus de 16 bits búfer (salida no inversora de 3 estados) 
SN74LVC1G07DBVR: El búfer SN74LVC1G07DCKR con una salida de apertura de drenaje 
: SN74LVC1G07dckt con una salida de apertura con fugas:  Sn74LVC1G125DBVR: Búfer de bus único 
Sn74LVC1G125 DCKR  : Búfer único/controlador salida de tres estados  SN74LVC1G125dckt: 1 búfer de bus 3 salida de estado  SN74LVC1G126DBVT: 1 búfer/controlador Salida de 3 estados  SN74LVC1G126DCKR: 1 búfer/controlador Salida de 3 estados  SN74LVC1G126DCKT  1 búfer/controlador Búfer de salida de 3 estados  SN74LVC1G17DCKT  : Búfer  de disparador Schmitt único SN74LVC1G240DBVR:  Búfer/controlador único Salida de 3 estados SN74LVC1G240DCKR: Búfer/controlador único Salida de 3 estados SN74LVC1G240DCKT  : Salida de 3 estados de controlador/búfer único Salida)  SN74LVC244ADW: controlador/búfer de ocho bits (salida de tres estados)  SN74LVC2G06DBVR: controlador/búfer inverso doble con salida de drenaje abierto  SN74LVC2G07DCKT: controlador/búfer doble (salida de drenaje abierto) SN74LVC2G125DCTR  : Búfer/controlador de bus doble con salida de tres estados 

















SN74LVC2G125DCUT: Búfer de bus doble, salida de 3 estados 
SN74LVC2G126DCUT: Búfer de bus cuádruple (salida de 3 estados) SN74lVC2G17DBVT 
: Búfer de activación Schmitt doble SN74LVC2G17DCKR: 
Búfer de activación Schmitt  doble SN74LVC2G241DCUT
: Controlador de búfer doble de salida de tres estados SN74LVC2G34DBVR: 
Búfer doble SN7 4LVC3G06DCUT 
: Tres buses SN74lVC3G06YEAR: Búfer 
de tres buses 
SN74LVC3G07DCUT: Búfer/controlador de tres (salida de drenaje abierto) 
SN74LVC3G34DCUT: Búfer de tres 
SN74LVC541APWR: Búfer/controlador de ocho (salida de tres estados) 
SN74LVCH244ADW: Búfer/controlador de ocho bits (3 estados salida) 
SN74LVT125D: Búfer de bus cuádruple (salida de 3 estados) 
SN74LVT125PW: Búfer de bus cuádruple (salida de 3 estados 
) SN74LVT125PWR: Búfer de bus cuádruple (salida de 3 estados) 
SN74LVT240APW: Búfer/controlador octal (salida de 3 estados) 
SN74LVT240APWR : Ocho búfer/controladores (salidas de tres estados) 
SN74LVT244BDB: ocho búferes/controladores (salidas de tres estados) 
SN74LVT244BDBR: ocho búferes/controladores (salidas de tres estados) 
SN74LVT244BDW: ocho búferes/controladores (salidas de tres estados) 
SN74LVT244BPW: Búfer/controlador octal (salida de tres estados) 
SN74LVT244BPWR: Búfer/controlador octal (salida de tres estados) 
SN74LVTH240DW: Búfer/controlador octal ABT de 3,3 V (salida de tres estados) 
SN74LVTH240DWR: Búfer/controlador octal ABT de 3,3 V (3 de estado) 
SN74LVTH244ADBR: Búfer/controlador octal (salida de 3 estados) 
SN74LVTH540DW: Búfer/controlador octal (salida de 3 estados) 
SN74LVTH541PW: Búfer/controlador octal (salida de 3 estados) 
SN74LVTH541PWR: Búfer/controlador octal (salida de 3 estados) salida) 
SN74S240DW: Ocho búfer/controlador (salida inversora de tres estados) 
SN74S244DW: Ocho búfer/controlador (salida de tres estados) 
SN74S244N: Ocho búfer/controlador (salida de tres estados) 
SN74LS240DWR2: Ocho búfer/controlador de línea (tres -Salida de estado) salida de estado) 

Contadores de dispositivos lógicos digitales 

CD4018BM: Contador binario 
CD40192BE: Contador reversible preestablecido BCD de 4 bits 
CD4024BE: Contador/divisor de serie binario de 7 
bits CD4024BM: Contador/divisor de serie binario de  8 bits
CD4029BM: Contador 
binario CD4060BM: Contador binario de 14 bits 
CD4518BE: Contador de suma BCD dual 
CD4520BE: Dual binary addition counter 
CD4522BM: Binary counter 
CD74HC4060PWR: 14-bit binary synchronous counter/oscillator 
CD74HC93E: 4-bit binary ripple counter 
SN74ALS161BN: 4-bit synchronous binary counter 
SN74ALS163BN: 4-bit synchronous binary counter 
SN74ALS193AN: 4-bit binary contador ascendente/descendente síncrono 
SN74F161AD: contador síncrono binario de 4 bits (borrado asíncronamente) 
SN74F161AN: contador síncrono binario de 4 bits 
(borrado asíncronamente) SN74HC163D: contador síncrono binario de 4 bits (borrado síncronamente) 
SN74HC393D: contador binario doble de 4 bits 
SN74HC393DR : Contador binario dual de 4 bits 
SN74HC393N: Contador binario dual de 4 bits 
SN74HC4020D: Contador binario asíncrono de 14 bits 
SN74HC4040D: Contador binario asíncrono de 12 bits 
SN74HC4060D: Contador/oscilador síncrono binario de 14 bits 
SN74HC4060DR: Contador/oscilador síncrono binario de 14 bits 
SN74HC590AN: Contador binario de 8 bits con registro de salida de tres estados 
SN74LS590N: Contador binario de 8 bits con registro de salida de tres estados 
SN74LV161AD: Contador binario síncrono de 4 bits 
SN74LV163ADR: Síncrono de 4 bits contador binario 
SN74LV393AD: contador binario doble de 4 bits 

Registro de desplazamiento de dispositivo lógico digital 
CD4015BE: registro de desplazamiento doble 
CD4015BM: registro de desplazamiento doble 
CD4021BE: registro de desplazamiento estático de 8 bits 
CD74HC194PW: registro de desplazamiento cuádruple de alta velocidad 
SN74ALS164AN: registro de desplazamiento de 8 bits de salida paralela 
SN74ALS165N: registro de desplazamiento de 8 bits (entrada en serie y salida en serie) 
SN74HC164D: registro de desplazamiento de 8 bits (entrada y salida en serie) 
SN74HC164DR: registro de desplazamiento de 8 bits (entrada y salida en serie) 
SN74HC164N: registro de desplazamiento de 8 bits (entrada y salida en serie) 
SN74HC165D: registro de desplazamiento de 8 bits ( entrada en paralelo y salida en serie) 
SN74HC165DR: registro de desplazamiento de 8 bits (entrada en paralelo y salida en serie) 
SN74HC165N: registro de desplazamiento de 8 bits (entrada en paralelo y salida en serie) 
SN74HC166N: registro de desplazamiento de 8 bits (entrada en paralelo y salida en serie) 
SN74HC595D: 8 Registro de desplazamiento (salida de 3 estados) 
SN74LS164N: Registro de desplazamiento de 8 bits (entrada y salida en serie) 
SN74LV164AD: Registro de desplazamiento de 8 bits (entrada y salida en serie) 
SN74LV165AD: Registro de desplazamiento de 8 bits (entrada y salida en serie) 
SN74LV595AD: Multiplexor/distribuidor de registro de desplazamiento de 8 bits (salida de 3 estados) 
Dispositivo lógico digital 
CD4051BE: Multiplexor/distribuidor analógico con traducción de nivel lógico 
CD4051BM: Multiplexor analógico con traducción de nivel lógico Usuario/Distribuidor 
CD4052BE: multiplexor/divisor analógico con conversión de nivel lógico 
CD4052BM: multiplexor/divisor 
analógico con traducción de nivel lógico CD4053BE: multiplexor/divisor analógico con conversión de nivel lógico CD4053BM 
: multiplexor/distribuidor analógico con conversión de nivel lógico 
CD4067BE: multiplexor/distribuidor analógico CMOS 
CD4543BM: CMOS Conversión/controlador de código BCD de código de siete segmentos para pantalla LCD 
CD74HC4051PWR: interruptor analógico único de 8 canales 
CD74HC4052PWR: multiplexor/divisor cuádruple CMOS de alta velocidad 
CD74HCT257E: multiplexor de alta velocidad con salida de 3 estados no 
inversora SN74LV4051APW : Multiplexor/divisor analógico de 8 canales 
SN74LVC1G3157DBVR: Multiplexor 
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SN74LVC2G53DCTR: Multiplexor analógico dual 
SN74LVC2G53DCUR: Multiplexor analógico dual 
SN74LVC2G53DCUT:  Multiplexor analógico dual
Selector de datos Dispositivo lógico digital 
CD74AC153M: Selector de datos 4 a 1 dual 
CD74ACT157 PW: cuatro selectores de datos 2 a 1 
SN74AHC157D : Cuatro selectores de datos 2 a 1 
SN74AHC158D: Cuatro selectores de datos 2 a 1 
SN74AHCT157D: Cuatro selectores de datos 2 a 1 
SN74ALS151N: Selector de datos 8 a 1 
SN74ALS153N: Selector de datos 4 a 1 dual 
SN74ALS157AN: Selector de datos 2 a 1 cuádruple 
SN74ALS158N: Selector de datos 2 a 1 cuádruple 
SN74ALS251N: Selector de datos 8 a 1 (salida de tres estados) 
SN74ALS253N: Selector de datos 4 a 1 dual (salida de tres estados) ) 
SN74ALS257AN: Cuatro selectores de datos 2 a 1 (salida de tres estados) 
SN74ALS352N: Selector de datos doble 4 a 1 
SN74CBTLV3251D: Selector de datos FET 8 a 1 de alta velocidad 
SN74F151BN: Selector de datos 8 a 1 
SN74F153N : Selector de datos 4 a 1 doble 
SN74F157AN: Selector de datos 2 a 1 cuádruple 
SN74F251BN: Selector de datos 8 a 1 (salida de tres estados) 
SN74F253N: Selector de datos 4 a 1 doble (salida de tres estados) 
SN74F258N: Selección de datos 4 a 1 SN74HC151N 
: selector de datos 8 a 1 
SN74HC153D: selector de datos 4 a 1 doble  SN74HC157N: selector de datos 4 a 1 SN74LVC157AD: selector de datos 4 a 1 SN74LVC1G19DBVR : 
selector  de datos 2 a 1 único  SN74LVC257AD: selector de datos 4 a 2 a 1 (3- salida de estado)  SN74LVC2G157DCTR: Selector de datos 2 a 1 único  SN74LVC2G157DCUT: Selector de datos 2 a 1 único 





SN74LVC2G17DCKT: Selector de datos 2 a 1 único 
SN74S257N: Selector de datos 2 a 1 cuádruple (salida de 3 estados) 

transceptor de autobús


CD74AC652M: Transceptor de bus de ocho bits 
SN74ABT16245ADL: Transceptor de dieciséis buses (salida de tres estados)  SN74ABT245BDW 
: Transceptor de ocho buses con  salida de
tres  estados SN74ACT245NS: Ocho transmisores receptores bidireccionales (salida de tres estados en fase)  SN74AHC245DW: Ocho receptores y transmisores de bus (salida en fase de tres estados)  SN74AHC245DWR: ocho receptores y  transmisores de bus (salida en fase de tres estados)  SN74AHCT245DW: transceptor de ocho buses (salida no inversora de tres estados)  SN74AHCT245N: ocho transceptor de bus (salida no inversora de tres estados) SN74AHCT245PW: transceptor de ocho buses (salida no inversora de tres estados)  SN74ALS243AN  : transceptor de cuatro buses (salida no inversora de tres estados)  SN74ALS623AN: transceptor de ocho buses  SN74ALS645AN: ocho transceptor de bus (salida no inversora de tres estados)  SN74ALVC164245DL: transceptor de cambio de nivel de 2,5 V~3,3 V/3,3 V-5 V de dieciséis bits SN74ALVC245DWR  : transceptor de ocho buses  SN74ALVCH16245DL: transceptor de bus de 16 bits (salida de tres estados)  SN74ALVCH245DW : transceptor de bus de 8 bits (salida de 3 estados)  SN74ALVCHR16245GR: transceptor de bus de 16 bits (salida de tres estados) 
















SN74ALVCHR16245KR: transceptor de bus de 16 bits (salida de tres estados) 
SN74ALVTHR16245DL: transceptor de bus de 16 bits (salida de tres estados) 
SN74CBTD1G125DCKT: conmutador de bus FET único SN74F245DW 
: transmisor receptor de ocho buses (salida no inversora de tres estados) 
SN74F245N: Transmisor receptor de ocho barras (salida no inversora de tres estados) 
SN74HC245DWR: Transmisor receptor de ocho barras (salida no inversora de tres estados) 
SN74HC245NSR: Transmisor receptor de ocho barras (salida de tres estados) SN74HCT245DBR: Transmisor receptor de ocho barras (salida no inversora de tres estados) 
salida no inversora) 
SN74HCT245N: Transmisor receptor de ocho buses (salida no inversora de tres estados) 
SN74LVC16244ADLR: Controladores/búferes de dieciséis buses 
SN74LVC16245ADGGR: Transceptor de bus de 16 bits con salida de tres estados 
SN74LVC1T45DBVR: Un transceptor de conversión de nivel de 1,6 V~5,5 V 
SN74LVC1T 45DCKT: Un transceptor de cambio de nivel de 1,6 V~5,5 V 
SN74LVC245APW: Transceptor octal con salida de 3 estados 
SN74LVC245APWR: Transceptor octal con salida de 3 estados 
SN74LVC2T45DCUR: Transceptor de bus de voltaje de suministro dual y bit doble 
SN74LVC2T45DCUT: Nivel de dos bits de 1,6 V~5,5 V Transceptor de desplazamiento 
SN74LVC4245ADBR: transceptor de bus octal, conversión de nivel de 3,3 V a 5 V (salida de 3 estados) 
SN74LVC4245APW: transceptor de bus octal 
SN74LVC4245APWR: Transceptor de bus octal, conversión de nivel de 3,3 V a 5 V (salida de 3 estados) 
SN74LVCC3245ADW: Transceptor de bus de 8 bits con voltaje de salida ajustable (salida de 3 estados) SN74LVCH245ADW 
: Transceptor de bus octal (salida de 3 estados) 
SN74LVCR2245ADW: Transceptor de bus octal (salida de 3 estados) 
SN74LVT16245ADL: transceptor de bus de 16 bits ABT de 3,3 V (salida de 3 estados) 
SN74LVT245BDB: transceptor de bus octal (salida de 3 estados) 
SN74LVT245BDBR: transceptor de bus octal (salida de 3 estados) SN74LVT245BDW 
: transceptor de bus octal (salida de 3 estados) salida de tres estados) 
SN74LVT245BPW: transceptor de ocho buses (salida de tres estados) 
SN74LVT245BPWR: transceptor de ocho buses (salida de tres  estados)
SN74LVTH162245DL: 3,3 V, transceptor de dieciséis buses (salida de tres estados) 
SN74LVTH245ADBR: transceptor de ocho buses (salida de tres estados) salida de estado) 

Comparadores

  
SN74ALS280N: generador/comprobador de paridad de 9 bits 
SN74ALS520N: comparador de 8 bits con colector abierto 
SN74ALS521N: comparador de 8 bits con habilitación 
SN74AS885NT: comparador de 8 bits 
SN74F521N: comparador de 8 bits 

PLL  


CD4046BE: bucle de bloqueo de fase de micropotencia CMOS 
TLC2932IPW: bucle de bloqueo de fase de alto rendimiento, frecuencia de bloqueo 22MHz~50MHz (o 11MHz~25MHz) Decodificador 
/controlador LED/LCD Dispositivo lógico digital 
CD4056BE: decodificador de pantalla de cristal líquido de segmento BCD-7 /controlador 
CD4056BM: BCD-7-segment LCD decodificación/controlador 
CD4511BE: BCD-segment pestillo/descodificación/controlador 

multivibrador


CD14538BE: multioscilador monoestable 
CD14538BM: multioscilador monoestable 
CD4098BM: multioscilador monoestable dual 
CD74HC123PW: multioscilador monoestable reactivable dual con lógica CMOS de alta velocidad con entrada de reinicio 

terminador   


CD40117BM: terminador dual programable de 4 bits 

puerta multifuncional  


SN74LVC1G57DBR: Puerta multifuncional  SN74LVC1G57DCKR: Puerta multifuncional SN74LVC1G58DBVR: Puerta multifuncional SN74LVC1G58DCKR: Multifuncional configurable Sn74LVC1G97DBVR:  Circuito de
puerta  multifuncional disponible SN  Circuito SN SN 74LVC1G97dckr:  Circuito de puerta multifuncional configurado  SN74 LVC1G98DBVR : Puerta multifunción configurable  SN74lVC1G98DCKR: Puerta múltiple configurable puerta de función 





Circuito de sujeción múltiple   

 
TL7726ID: circuito de sujeción de protección de entrada analógica de seis canales 
TL7726IP: circuito de sujeción de protección de entrada analógica de seis
canales
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