CI D'inverseur | Inverseurs hexagonaux | RS
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    Inverseurs

    Les CI (circuits intégrés) d'inverseur sont des circuits à semi-conducteurs qui produisent des fonctions logiques et sont le composant principal des circuits intégrés. Les inverseurs CMOS sont présents dans la plupart des dispositifs électroniques et sont responsables de la production de données dans les petits circuits.

    Comment fonctionnent les CI d'inverseur ?

    Les CI d'inverseur fonctionnent de la même manière que la plupart des autres types de transistors à effet de champ, mais dépendent d'une couche d'oxygène pour séparer les électrons dans la porte et les semi-conducteurs. Ils sont constitués d'une alimentation, d'un terminal d'entrée de tension, d'une porte, d'un drain, d'une tension et de PMOS et NMOS qui sont connectés à la porte et au drain. Lorsque une basse tension est appliquée à l'entrée de tension, le PMOS est activé, alors que le NMOS reste désactivé, permettant aux électrons de circuler à travers la porte et de produire une logique élevée à la sortie de tension. Etant donné que la haute tension est appliquée à l'entrée de tension, le PMOS et le NMOS sont tous deux activés, empêchant les électrons d'atteindre la tension de sortie et de produire une faible logique.

    Types de CI d'inverseur

    Il existe différents types de circuits intégrés inverseurs, tels que :

    • Inverseurs hexagonaux : un inverseur hexagonal est un type de circuit intégré qui contient six inverseurs. Les inverseurs sont la base de l'électronique numérique. De nombreux dispositifs numériques sophistiqués utilisent des inverseurs, y compris les multiplexeurs, les décodeurs et les machines d'état. Les inverseurs hexagonaux ont divers rôles, mais peuvent être responsables du nettoyage d'un signal bruyant, de l'ajout d'une petite temporisation, de la translation de niveau, de la conversion entre les familles logiques ou agir comme amplificateurs analogiques. Les inverseurs hexagonaux peuvent également être fabriqués avec des transistors bipolaires pour améliorer la vitesse de traitement.
    • Inverseurs à trigger de Schmitt : les inverseurs à trigger de Schmitt sont un type de circuit actif qui convertit un signal d'entrée analogique en un signal de sortie numérique.

    Applications des CI d'inverseur

    Les CI d'inverseur sont utilisés dans d'une large gamme d'applications, telles que :

    • Appareils photos numériques
    • Périphériques mobiles
    • Ordinateurs de bureau
    • Serveurs réseau
    • Routeurs
    • Modems
    • Dispositifs électroniques nécessitant des fonctions logiques

    618 Produits présentés pour Inverseurs

    onsemi
    -
    Sextuple inverseur/mémoire tampon
    Asymétrique
    Asymétrique
    1
    140ns
    -
    -
    CMS
    SOIC
    16
    -
    10 x 4 x 1.5mm
    1.5mm
    18 V
    Texas Instruments
    Entrée de trigger de Schmitt
    Inverseur
    Trigger de Schmitt
    -
    2
    4.3 ns @ 5 V, 5.4 ns @ 3.3 V
    -32mA
    32mA
    CMS
    SOT-23
    6
    LVC
    2.9 x 1.6 x 1.15mm
    1.15mm
    5,5 V
    Toshiba
    -
    Buffer
    -
    Drain ouvert
    6
    15ns
    -
    5.2mA
    Traversant
    PDIP
    14
    HC
    19.25 x 6.4 x 3.5mm
    3.5mm
    6 V
    onsemi
    Entrée de trigger de Schmitt
    Inverseur
    Trigger de Schmitt
    -
    6
    13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 30 ns @ 3 V, 75 ns @ 2 V
    -5.2mA
    5.2mA
    CMS
    SOIC
    14
    HC
    8.75 x 4 x 1.5mm
    1.5mm
    6 V
    Nexperia
    Entrée de trigger de Schmitt
    Inverseur
    Trigger de Schmitt
    -
    6
    34 ns @ 4.5 V
    -4mA
    4mA
    CMS
    SOIC
    14
    HCT
    8.75 x 4 x 1.45mm
    1.45mm
    5,5 V
    Texas Instruments
    -
    Inverseur
    -
    -
    6
    18 ns @ 5.5 V, 20 ns @ 4.5 V
    -4mA
    4mA
    Traversant
    PDIP
    14
    HCT
    19.3 x 6.35 x 4.57mm
    4.57mm
    5.5 V
    ROHM
    -
    Sextuple inverseur/mémoire tampon
    -
    -
    6
    -
    -
    -
    -
    SSOP-14
    14
    -
    -
    -
    -
    Texas Instruments
    Entrée de trigger de Schmitt
    Inverseur
    Trigger de Schmitt
    -
    6
    -
    -
    -
    -
    PDIP
    14
    -
    -
    -
    -
    Nexperia
    -
    Inverseur
    CMOS
    Inverseur
    6
    -
    -
    -
    -
    SO14
    14
    -
    -
    -
    -
    Texas Instruments
    Entrée de trigger de Schmitt
    Inverseur
    Trigger de Schmitt
    -
    6
    10.5 ns @ 5 V
    -24mA
    24mA
    Traversant
    PDIP
    14
    AC
    19.3 x 6.35 x 4.57mm
    4.57mm
    5,5 V
    Texas Instruments
    -
    Inverseur
    -
    -
    6
    8.5 ns @ 5 V
    -24mA
    24mA
    CMS
    SOIC
    14
    ACT
    8.65 x 3.91 x 1.58mm
    1.58mm
    5,5 V
    Texas Instruments
    -
    Tampon non inverseur
    -
    Collecteur ouvert
    6
    20 ns @ 15 pF
    0.25mA
    40mA
    CMS
    SOIC
    14
    LS
    10.5 x 5.6 x 1.85mm
    1.85mm
    5,25 V
    Texas Instruments
    Entrée de trigger de Schmitt
    Inverseur
    Trigger de Schmitt
    -
    6
    125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V
    -5.2mA
    5.2mA
    Traversant
    PDIP
    14
    HC
    19.3 x 6.35 x 4.57mm
    4.57mm
    6 V
    Texas Instruments
    Entrée de trigger de Schmitt
    Inverseur
    Trigger de Schmitt
    -
    1
    5 ns @ 5 V, 5.5 ns @ 3.3 V
    -32mA
    32mA
    CMS
    SC-70
    5
    LVC
    2 x 1.25 x 0.9mm
    0.9mm
    5,5 V
    0,349 €
    l'unité (par multiple de 10)
    Texas Instruments
    -
    -
    -
    -
    1
    110 ns @ 5 V
    -
    -
    Traversant
    PDIP
    14
    4000
    19.3 x 6.35 x 4.57mm
    4.57mm
    18 V
    Texas Instruments
    -
    Inverseur
    CMOS
    DTL, TTL
    -
    -
    -
    -
    -
    PDIP
    16
    -
    -
    -
    -
    Texas Instruments
    -
    Tampon non inverseur
    -
    Collecteur ouvert
    6
    23 ns @ 5 V
    -0.25mA
    40mA
    Traversant
    PDIP
    14
    74
    19.3 x 6.35 x 4.57mm
    4.57mm
    5,25 V
    Nexperia
    -
    Inverseur
    CMOS
    Drain ouvert
    6
    130 ns @ 15 pF
    -5.2mA
    5.2mA
    CMS
    SO
    14
    74HC
    8.75 x 4 x 1.45mm
    1.45mm
    6 V
    onsemi
    -
    Inverseur
    -
    -
    1
    5.2 ns @ 30 pF
    -24mA
    24mA
    CMS
    S70
    5
    LVCMOS
    2 x 1.25 x 1mm
    1mm
    3,6 V
    Texas Instruments
    Entrée de trigger de Schmitt
    Inverseur
    Trigger de Schmitt
    -
    6
    125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V
    -5.2mA
    5.2mA
    Traversant
    PDIP
    14
    HC
    19.3 x 6.35 x 4.57mm
    4.57mm
    6 V
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