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"Puffer"

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TEXAS INSTRUMENTS SN74HC244N IC, PUFFER, LEITUNGSTREIBER, 74HC244 (4 Angebote) 
Beschreibung: IC, PUFFER, LEITUNGSTREIBER, 74HC244 RoHS konform: Ja Logik-IC-Familie: 74HC max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC MSL: - Logic ICgehäusestil: DIP Buffer typ: Puffer, nicht invertierend Anza...
Texas Instruments
SN74HC244N
ab € 0,127*
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ON SEMICONDUCTOR MC74ACT125DG PUFFER, 4FACH, 3-STATE-AUSG., SOIC-14 (2 Angebote) 
Beschreibung: PUFFER, 4FACH, 3-STATE-AUSG., SOIC-14 RoHS konform: Ja Logik-IC-Familie: 74ACT max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC MSL: MSL 1 - unbegrenzt Logic ICgehäusestil: SOIC Buffer typ: Puffer Anza...
ON Semiconductor
MC74ACT125DG
ab € 0,125*
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MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX2470EUT+T VIDEO-PUFFER, VERSTÄRKER, SOT-23-6 (3 Angebote) 
Beschreibung: VIDEO-PUFFER, VERSTÄRKER, SOT-23-6 RoHS konform: Ja Verstärker Gehäuse Typ: SOT-23 Ausgangsstrom: - Versorgungsspannungsbereich: 2.7V bis 5.5V max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC MSL: MSL ...
Maxim Integrated
MAX2470EUT+T
ab € 1,28*
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MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX2471EUT+T VIDEO-PUFFER, VERSTÄRKER, SOT-23-6 (3 Angebote) 
Beschreibung: VIDEO-PUFFER, VERSTÄRKER, SOT-23-6 RoHS konform: Ja Verstärker Gehäuse Typ: SOT-23 Ausgangsstrom: - Versorgungsspannungsbereich: 2.7V bis 5.5V max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC MSL: MSL ...
Maxim Integrated
MAX2471EUT+T
ab € 1,041*
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MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX2472EUT+T VIDEO-PUFFER, VERSTÄRKER, SOT-23-6 (3 Angebote) 
Beschreibung: VIDEO-PUFFER, VERSTÄRKER, SOT-23-6 RoHS konform: Ja Verstärker Gehäuse Typ: SOT-23 Ausgangsstrom: - Versorgungsspannungsbereich: 2.7V bis 5.5V max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC MSL: MSL ...
Maxim Integrated
MAX2472EUT+T
ab € 1,25*
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MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX4017ESA+ VIDEO-PUFFER VERST. 2FACH 200MHZ NSOIC-8 (3 Angebote) 
Beschreibung: VIDEO-PUFFER VERST. 2FACH 200MHZ NSOIC-8 RoHS konform: Ja Verstärker Gehäuse Typ: NSOIC RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) max. Betriebstempera...
Maxim Integrated
MAX4017ESA+
ab € 1,90*
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MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX4022EEE+ VIDEO-PUFFER VERST. 4FACH 200MHZ QSOP-16 (3 Angebote) 
Beschreibung: VIDEO-PUFFER VERST. 4FACH 200MHZ QSOP-16 RoHS konform: Ja Verstärker Gehäuse Typ: QSOP Ausgangsstrom: 120 mA Versorgungsspannungsbereich: ᄆ 1.575V bis ᄆ 5.5V, 3.15V bis 11V max. Betri...
Maxim Integrated
MAX4022EEE+
ab € 3,11*
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MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX4022ESD+ VIDEO-PUFFER VERST. 4F. 200MHZ NSOIC-14 (3 Angebote) 
Beschreibung: VIDEO-PUFFER VERST. 4F. 200MHZ NSOIC-14 RoHS konform: Ja Verstärker Gehäuse Typ: NSOIC Ausgangsstrom: 120 mA Versorgungsspannungsbereich: ᄆ 1.575V bis ᄆ 5.5V, 3.15V bis 11V max. Betri...
Maxim Integrated
MAX4022ESD+
ab € 3,43*
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NXP P82B96TD,112 BUS PUFFER DUAL,SMD 82B96, SOIC8 (3 Angebote) 
Beschreibung: BUS PUFFER DUAL,SMD 82B96, SOIC8 RoHS konform: Ja max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Schnittstellenanwendungen: - Min Betriebstemperatur:...
NXP
P82B96TD,112
ab € 1,41*
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NXP P82B96TD,118 IC, BUS BUFFER, 2 I/P, SOIC-8 (3 Angebote) 
Beschreibung: IC, BUS BUFFER, 2 I/P, SOIC-8 RoHS konform: Ja Ausgangsstrom: - Anzahl der Eingänge: 2 max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC Logictyp: Bus-Puffer MSL: MSL 1 - unbegrenzt Logic ICgehäusestil:...
NXP
P82B96TD,118
ab € 1,40*
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NXP P82B96TD/S900,118 PUFFER, BIDIREKTIONAL, SOIC-8 (3 Angebote) 
Beschreibung: PUFFER, BIDIREKTIONAL, SOIC-8 RoHS konform: Ja Logik-IC-Familie: - max. Betriebstemperatur: 125 ᄚC MSL: - Logic ICgehäusestil: SOIC Buffer typ: Bidirektional Anzahl der Pins: 8 Pin(s)...
NXP
P82B96TD/S900,118
ab € 1,61*
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NXP PCA9514AD,112 HOT SWAPPABLE I2C/SMBUS BUFFER, SOIC-8 (3 Angebote) 
Beschreibung: HOT SWAPPABLE I2C/SMBUS BUFFER, SOIC-8 RoHS konform: Ja max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Min Betriebstemperatur: -40 ᄚC Schnittstellena...
NXP
PCA9514AD,112
ab € 0,995*
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NXP PCA9600D,112 IC, BUS BUFFER, 2 I/P, SOIC-8 (3 Angebote) 
Beschreibung: IC, BUS BUFFER, 2 I/P, SOIC-8 RoHS konform: Ja Ausgangsstrom: - Anzahl der Eingänge: 2 max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC Logictyp: Bus-Puffer MSL: MSL 1 - unbegrenzt Logic ICgehäusestil:...
NXP
PCA9600D,112
ab € 1,56*
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ON SEMICONDUCTOR 74AC540SC BUFFER/DRIV, OCTAL, TRI-STATE, WSOIC-20 (3 Angebote) 
Beschreibung: BUFFER/DRIV, OCTAL, TRI-STATE, WSOIC-20 RoHS konform: Ja Logik-IC-Familie: 74AC max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC MSL: MSL 1 - unbegrenzt Logic ICgehäusestil: WSOIC Buffer typ: Puffer/Le...
ON Semiconductor
74AC540SC
ab € 0,222*
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ON SEMICONDUCTOR 74LCX07MTC BUFFER, HEX, TRI-STATE, TSSOP-14 (5 Angebote) 
Beschreibung: BUFFER, HEX, TRI-STATE, TSSOP-14 RoHS konform: Ja Logik-IC-Familie: 74LCX max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC MSL: MSL 1 - unbegrenzt Logic ICgehäusestil: TSSOP Buffer typ: Puffer Anzahl d...
ON Semiconductor
74LCX07MTC
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Der Puffer und seine Anwendungsbereiche in der Elektronik

In der Informationselektronik werden spezielle Speicher für die Zwischenspeicherung von Daten verschiedener Art benötigt. Solche Zwischenspeicher werden auch als Puffer (engl. Buffer) bezeichnet. Je nach Strukturierung und Anwendungsbereich kommen hier unterschiedliche flüchtige und nichtflüchtige Speicherarten zum Einsatz. Ein Puffer kann aber auch im Bereich der Logikbausteine eingesetzt werden. Hier handelt es sich dann aber nicht um einen Zwischenspeicher im herkömmlichen Sinn.

Die unterschiedlichen Arten von Zwischenspeichern

Bei der Datenverarbeitung kann es immer wieder zu Unterschieden in der Verarbeitungsgeschwindigkeit unterschiedlicher Komponenten kommen. Um diese Geschwindigkeitsunterschiede auszugleichen bzw. zu kompensieren, wurden spezielle Zwischenspeicher entwickelt, die Daten für die spätere Verarbeitung zwischenspeichern. Solche Speicher arbeiten nach dem Prinzip, dass die zuerst gespeicherten Daten auch als Erstes wieder ausgelesen werden. Daher werden diese Speicher auch als sogenannte FIFO-Speicher (FIFO = First-in-first-out) bezeichnet. Die sogenannten Cache-Speicher werden dort eingesetzt, wo der Datenzugriff auf einem etwas langsameren Speichermedium erfolgen soll. Hier dient der Cache-Speicher dazu, einen bestimmten Datenbereich des ursprünglichen Datenträgers zwischenzuspeichern, da dieser vom Cache-Speicher wesentlich schneller ausgelesen werden kann, als vom langsameren Speichermedium. Diese Speicherart kann sowohl für das sequenzielle als auch parallele Lesen und Schreiben von Daten hergestellt worden sein. Erfolgt der Datenfluss sequenziell, arbeitet auch der Cache-Speicher nach dem schon genannten First-in-first-out-Prinzip.

Puffer als Logikbausteine und deren Einsatzgebiete

Als Puffer werden auch einige elektronische Bauelemente im Bereich der Logikbausteine bezeichnet. Hier handelt es sich in der Regel um logische Gatter, deren Ausgangspegel bzw. logischer Schaltzustand immer dem eingehenden entspricht. Ein Puffer bewirkt also niemals eine Änderung des logischen Schaltzustandes. Übrigens werden diese Puffer häufig auch als Treiber oder Driver bezeichnet. Sie können zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden. So ist es beispielsweise möglich, über einen Puffer eine Impedanzanpassung zu realisieren oder eine Rückkopplung vorhandener Schaltsignale auf vorgeschaltete Schaltkreise zu verhindern. Wenn keine speziellen Pufferbausteine zur Verfügung stehen, können diese auch mit zwei hintereinander geschalteten NICHT-Gattern realisiert werden. Die jeweilige Negierung des Eingangssignals führt am Ausgang dieser beiden hintereinander geschalteten Gatter dazu, dass das  ursprünglich logische Signal wieder zur Verfügung steht. In einem Logikschaltkreis enthalten sind in der Regel mehrere Puffer, die dann den oben genannten Einsatzzwecken dienen können.

Gehäusetypen und Bauformen von Pufferbausteinen

  • Vor allem im Bereich der Logikbausteine werden diese Puffer häufig noch als DIL-ICs für die konventionelle Leiterplattenmontage eingesetzt. Hier handelt es sich um oft verwendete Gehäuseformen mit gängigen Anzahlen von Anschlüssen.
  • Die passenden Gegenstücke zu diesen ICs sind Gehäuseformen wie SOIC, welche in der SMD-Technik eingesetzt werden.
  • In der digitalen Datenverarbeitung und beim Einsatz von speziellen Zwischenspeichern werden heute andere Gehäuseformen wie beispielsweise TSSOP für die SMD-Technik eingesetzt, die eine wesentlich höhere Anzahl von Anschlüssen besitzen, die für diese Art von Speicher notwendig ist.
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