Microcircuiti per elettrodomestici M24C128, M24C256, M24C32, M24C64, M24C16, TDA7318, TDA7309, TDA7313. Dati di riferimento
Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Applicazione dei microcircuiti
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Chip di memoria non volatile
М24С128, М24С256
I microcircuiti М24С128 e М24С256 sono ROM riprogrammabili elettricamente (EEPROM) con accesso tramite interfaccia seriale I2Con una capacità rispettivamente di 128 e 256 kbit. Sono utilizzati in apparecchiature ampiamente utilizzate.
Le principali caratteristiche e funzioni dei microcircuiti:
- Accesso seriale I2C con frequenza di clock fino a 400 kHz.
- Intervallo di tensione di alimentazione:
- 4,5...5,5 V (M24S128, MS24S256)
- 2,5...5,5 V (M24C128-W, M24C256-W).
- È prevista la possibilità di protezione da scrittura hardware.
- Possibilità di scrivere un byte o una pagina (fino a 64 byte).
- La lettura avviene con accesso casuale o sequenziale.
- Fornito almeno 105 cicli di lettura/scrittura.
- Il periodo di conservazione delle informazioni non è inferiore a 40 anni.
La memoria dei microcircuiti è organizzata sotto forma di un array di 32768x8 bit (M24S256) e 16384x8 bit (M24S128). Sono disponibili in contenitori a otto pin PSDIP-8, SO-8, TSS0P-8.
Lo scopo dei pin dei microcircuiti è mostrato in Tabella. 1, e la loro posizione è mostrata in Fig. uno.
Fig. 1
Tabella 1
Uscita n. |
Segnale |
descrizione |
1 |
NC |
Non usato |
2 |
NC |
Non usato |
3 |
NC |
Non usato |
4 |
Vss |
Generale |
5 |
SDA |
Linea dati interfaccia I2C |
6 |
SCL |
Linea orologio interfaccia I2C |
7 |
WC |
Scrittura disabilita input |
8 |
Vcc |
Cibo |
I microcircuiti includono un circuito di ripristino iniziale quando viene applicata una tensione di alimentazione.
parametri elettrici
Le correnti di consumo dei microcircuiti alle varie tensioni di alimentazione hanno i seguenti valori:
tensione 5 V |
2 мА |
tensione 2,5 V (-W) |
1 мА |
tensione 1,8 V (-S) |
0,8 мА |
Frequenza di sincronizzazione in tutti i casi |
400 кГц |
Il tempo di registrazione dei dati non è superiore a |
10 мс |
M24C32, M24C64
I microcircuiti М24С32 e М24С64 sono ROM riprogrammabili elettricamente con accesso tramite interfaccia seriale I2Con una capacità rispettivamente di 32 e 64 kb. Sono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni.
Le principali caratteristiche e funzioni dei microcircuiti:
- Accesso seriale I2C con frequenza di clock fino a 400 kHz.
- Intervallo di tensione di alimentazione:
- 4,5...5,5 V (M24S32, M24S64)
- 2,5...5,5 V (M24C32-W, M24C64-W)
- 1,8...3,6 V (M24C32-S, M24C64-S).
- È prevista la possibilità di protezione da scrittura hardware.
- Possibilità di scrivere un byte o una pagina (fino a 32 byte).
- La lettura avviene con accesso casuale o sequenziale.
- Fornisce almeno 106 cicli di lettura/scrittura.
- Il periodo di conservazione delle informazioni non è inferiore a 40 anni.
La memoria dei microcircuiti è organizzata come un array di 8192x8 bit (M24C64) e 4096x8 bit (M24C32). Sono disponibili in pacchetti a otto pin PSDIP-8, SO-8, TSS0P-8.
Lo scopo dei pin dei microcircuiti è mostrato in Tabella. 2, e la loro posizione è mostrata in Fig. uno.
Fig. 2
Tabella 2
Uscita n. |
Segnale |
descrizione |
1 |
EO |
Bit di selezione chip 0 |
2 |
E1 |
Bit di selezione chip 1 |
3 |
E2 |
Bit di selezione chip 2 |
4 |
Vss |
Generale |
5 |
SDA |
Linea dati interfaccia I2C |
6 |
SCL |
Linea orologio interfaccia I2C |
7 |
WC |
Scrittura disabilita input |
8 |
Vcc |
Cibo |
All'autobus I2C, è possibile collegare fino a 8 chip M24C32 (M24C64). Gli ingressi E0-E2 vengono utilizzati per impostare l'indirizzo hardware del microcircuito. Il chip confronta i livelli logici di questi ingressi con i tre bit meno significativi nel byte di selezione del dispositivo.
L'ingresso WC è utilizzato per il divieto hardware (permanente o dinamico) di scrivere dati sul chip.
I microcircuiti includono un circuito di ripristino iniziale quando viene applicata la tensione di alimentazione.
parametri elettrici
Le correnti di consumo dei microcircuiti alle varie tensioni di alimentazione hanno i seguenti valori:
tensione 5 V |
2 мА |
tensione 2,5 V (-W) |
1 мА |
tensione 1,8 V (-S) |
0,8 мА |
Frequenza di sincronizzazione in tutti i casi |
400 кГц |
Il tempo di registrazione dei dati non è superiore a |
10 мс |
M24S16
Il chip M24C16 è una ROM riprogrammabile elettricamente con accesso tramite un'interfaccia seriale I2Con una capacità di 16 kb. Viene utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni.
Le principali caratteristiche e funzioni del microcircuito:
- Accesso seriale I2C con frequenza di clock fino a 400 kHz.
- Intervallo di tensione di alimentazione:
- 4,5...5,5 V (M24C16)
- 2,5.3,5V (M24C16-W)
- 1,8...5,5 V (M24C16-R)
- 1.8-3,6 V (M24C16-S).
- È prevista la possibilità di protezione da scrittura hardware.
- Possibilità di scrivere un byte o una pagina.
- La lettura avviene con accesso casuale o sequenziale.
- Fornito almeno 106 cicli di lettura/scrittura.
- Il periodo di conservazione delle informazioni non è inferiore a 40 anni.
La memoria dei chip è organizzata come un array di 2048x8 bit. È disponibile in package a otto pin PSDIP-8, SO-8, TSS0P-8.
Lo scopo dei pin del microcircuito è mostrato in Tabella. 3, e la loro posizione è mostrata in Fig. uno.
Tabella 3
Uscita n. |
Segnale |
descrizione |
1 |
NC |
Non usato |
2 |
NC |
Non usato |
3 |
NC |
Non usato |
4 |
Vss |
Generale |
5 |
SDA |
Linea dati interfaccia I2C |
6 |
SCL |
Linea orologio interfaccia I2C |
7 |
WC |
Scrittura disabilita input |
8 |
Vcc |
Cibo |
L'ingresso WC è utilizzato per il divieto hardware (permanente o dinamico) di scrivere dati sul chip.
parametri elettrici
Il consumo di corrente del microcircuito a varie tensioni di alimentazione e frequenze di sincronizzazione ha i seguenti valori:
tensione 5 V,
frequenza di clock 400 kHz |
2 мА |
tensione 2,5 V (-W), frequenza 400 kHz |
1 мА |
tensione 1,8 V (-R), frequenza 100 kHz |
0,8 мА |
tensione 1,8 V (-S), frequenza 400 kHz |
0,8 мА |
Il tempo di registrazione dei dati non è superiore a |
10 мс |
Chip del processore del suono
TDA7318
Processore del suono a quattro canali TDA7318 con controllo digitale sul bus I2C è utilizzato nelle apparecchiature audio per un'ampia gamma di applicazioni.
Caratteristiche e funzioni principali
- Include un selettore di ingresso del segnale audio integrato (multiplexer) da 4 a 1 (stereo) con un preamplificatore regolabile.
- Uscita su due canali stereo (anteriore e posteriore).
- Il controllo del volume è fornito in incrementi di 1,25 dB.
- È prevista una regolazione separata del livello del vento e delle basse frequenze.
- È possibile regolare separatamente il volume dei canali destro e sinistro, anteriore e posteriore.
- Il processore è controllato tramite un bus digitale seriale I2C.
Il microcircuito è realizzato in un pacchetto DIP-28. Lo schema a blocchi del processore è mostrato in Fig. 3. La posizione dei pin del microcircuito è mostrata in Fig. 4.
Lo scopo dei pin del microcircuito è presentato in Tabella. quattro.
Tabella 4
Uscita n. |
Segnale |
descrizione |
1 |
CREF |
Circuito di correzione esterno |
2 |
VDD |
alimentazione |
3 |
GND |
Generale |
4 |
TREBEL |
Circuito di correzione degli alti del canale sinistro |
5 |
ALTO R |
Circuito di correzione degli alti del canale destro |
6 |
DENTRO(R) |
Ingresso (canale destro) |
7 |
FUORI(R) |
Uscita multiplexer (canale destro) |
8 |
INGRESSO DESTRO 4 |
Ingresso multiplexer 4 (canale destro) |
9 |
INGRESSO DESTRO 3 |
Ingresso multiplexer 3 (canale destro) |
10 |
INGRESSO DESTRO 2 |
Ingresso multiplexer 2 (canale destro) |
11 |
INGRESSO DESTRO 1 |
Ingresso multiplexer 1 (canale destro) |
12 |
INGRESSO SINISTRO 4 |
Ingresso multiplexer 4 (canale sinistro) |
13 |
INGRESSO SINISTRO 3 |
Ingresso multiplexer 3 (canale sinistro) |
14 |
INGRESSO SINISTRO 2 |
Ingresso multiplexer 2 (canale sinistro) |
15 |
INGRESSO SINISTRO 1 |
Ingresso multiplexer 1 (canale sinistro) |
16 |
DENTRO(L) |
Ingresso (canale sinistro) |
17 |
FUORI(L) |
Uscita multiplexer (canale sinistro) |
18 |
CESTINO BASSO(L) |
Circuito di correzione dei bassi (canale sinistro) |
19 |
BASSO BOUT(L) |
Circuito di correzione dei bassi (canale sinistro) |
20 |
BASSO SCOMPARTO(R) |
Circuito di correzione passa basso (canale destro) |
21 |
BASSO BOUT(R) |
Circuito di correzione passa basso (canale destro) |
22 |
OUTRR |
Uscita, canale posteriore destro |
23 |
FUORI LR |
Uscita, canale posteriore sinistro |
24 |
FUORI RF |
Uscita, canale anteriore destro |
25 |
FUORI LF |
Uscita, canale anteriore sinistro |
26 |
AUTOBUS DIG GND |
Interfaccia comune I2С |
27 |
AUTOBUS SCL |
Linea orologio interfaccia I2С |
28 |
AUTOBUS SDA |
Linea dati interfaccia I2C |
Fig. 3
Fig. 4
Se un segnale viene fornito all'ingresso del processore da una sola sorgente (non è richiesto l'uso di un multiplexer di ingresso), gli elementi C1-C8 vengono esclusi e il segnale viene applicato a sinistra (secondo lo schema di Fig. 3) conclusioni dei condensatori C10 e C11, che sono rispettivamente scollegati dal pin. 7 e 17 gettoni.
parametri elettrici
Fattore di distorsione non lineare alla frequenza di 1 kHz,% |
0,01 |
Rapporto segnale/rumore, dB |
106 |
Separazione dei canali a 1 kHz, dB |
100 |
Livello del segnale di uscita in modalità MUTE, dB |
all'100 ottobre |
Passo di regolazione del livello di uscita, dB |
1,25 |
Intervallo di regolazione del livello del segnale di uscita, dB |
-78,5 ... 0 |
Passo di controllo del tono, dB |
2 |
Gamma di controllo del tono alle frequenze basse e alte, dB |
± 14 |
Passo di regolazione del bilanciamento, dB |
1,25 |
Intervallo di regolazione del bilanciamento e dell'offset, dB |
-38,75 ... 0 |
Passo di regolazione del guadagno del selettore di ingresso, dB |
6,25 |
Intervallo di regolazione del guadagno del selettore di ingresso, dB |
0 18,75 ... |
Impedenza d'ingresso (ingressi selettore), kOhm |
50 |
Impedenza di ingresso (ingressi del regolatore), kOhm |
33 |
Gamma di controllo del volume, dB |
75 |
Resistenza di carico in uscita, non inferiore a kOhm |
2 |
Parametri massimi consentiti |
Tensione di alimentazione, V |
6 10 ... |
Consumo di corrente, mA |
4 11 ... |
Livello massimo del segnale in ingresso, V |
2 |
Температура окружающей среды, ° С |
-40 ... 85 |
TDA73O9
Processore audio a doppio canale TDA7309 con controllo digitale I bus2C viene utilizzato come controllo del volume multifunzionale nelle apparecchiature audio per un'ampia gamma di applicazioni.
Caratteristiche e funzioni principali
- Include un selettore di ingresso integrato (multiplexer) da 3 a 1 (stereo).
- Ci sono uscite dirette dal selettore e c'è anche una funzione di correzione della risposta in frequenza per la modalità a basso volume (loudness).
- Il controllo del volume è fornito in incrementi di 1 dB.
- Viene fornita una regolazione separata del livello delle alte e delle basse frequenze.
- È possibile regolare separatamente il volume per i canali destro e sinistro, nonché la disattivazione dell'audio uniforme (silenziamento graduale).
- Il controllo avviene tramite un bus digitale seriale I2C.
Il microcircuito è realizzato in contenitori DIP-20 (TDA7309) e SO-20 (TDA7309D).
La posizione dei pin del microcircuito è mostrata in fig. 5.
Lo schema a blocchi del processore è mostrato in Fig. 6. Lo scopo dei pin del microcircuito è mostrato nella tabella. 5.
Fig. 5
Fig. 6
Tabella 5
Uscita n. |
Segnale |
descrizione |
1 |
Recupero(L) |
Uscita diretta del canale sinistro |
2 |
OUTL |
Uscita canale sinistro |
3 |
CSM |
Condensatore temporizzatore del riduttore di volume liscio |
4 |
SDA |
Linea dati interfaccia I2C |
5 |
SCL |
Linea orologio interfaccia I2C |
6 |
DGND |
Interfaccia comune I2C |
7 |
GND |
Segnale comune filo |
8 |
ADD |
Input di selezione dell'indirizzo del chip |
9 |
FUORI |
Uscita canale destro |
10 |
Recupero(R) |
Uscita diretta del canale destro |
11 |
IN3L |
Ingresso 3 (canale sinistro) |
12 |
FORTE |
Circuito di correzione del canale sinistro |
13 |
IN2L |
Ingresso 2 (canale sinistro) |
14 |
IN1L |
Ingresso 1 (canale sinistro) |
15 |
Vs |
alimentazione |
16 |
CREF |
Circuito di correzione esterno |
17 |
NEL1R |
Ingresso 1 (canale destro) |
18 |
NEL2R |
Ingresso 2 (canale destro) |
19 |
FORTE |
Circuito di correzione del canale destro |
20 |
NEL3R |
Ingresso 3 (canale destro) |
L'ingresso di selezione dell'indirizzo (pin 8) imposta il numero del chip nel caso di utilizzo di due chip identici.
parametri elettrici
(nelle seguenti condizioni: temperatura ambiente 25°C, tensione di alimentazione 9 V, resistenza di carico in uscita 10 kΩ, tutti i controlli impostati a 0 dB):
Fattore di distorsione non lineare alla frequenza di 1 kHz,% |
0,01 |
Rapporto segnale/rumore, dB |
106 |
Separazione dei canali a 1 kHz, dB |
100 |
Livello del segnale di uscita in modalità SOFT MUTE, dB |
all'60 ottobre |
Livello del segnale di uscita in modalità MUTE, dB |
all'100 ottobre |
Resistenza di ingresso, kOhm |
50 |
Gamma di controllo del volume, dB |
92 |
Resistenza di carico in uscita, non inferiore a kOhm |
2 |
Parametri massimi consentiti
Tensione di alimentazione, V |
10 |
Consumo di corrente, mA |
non 10 più |
Livello massimo del segnale in ingresso, V |
2 |
Температура окружающей среды, ° С |
-40 ... 85 |
TDA7313
Processore del suono a tre canali (stereo) TDA7313 con controllo digitale sul bus I2C è utilizzato nelle apparecchiature audio per un'ampia gamma di applicazioni.
Principali caratteristiche e funzioni del processore
- Include un selettore di ingresso integrato (multiplexer) di segnali audio da 3 a 1 (stereo) con un preamplificatore regolabile.
- Ci sono uscite per due canali stereo (anteriore e posteriore) e c'è anche una funzione di correzione della risposta in frequenza per il volume basso (loudness).
- Il volume viene regolato a passi di 1,25 dB.
- Viene fornita la regolazione del livello delle alte e basse frequenze.
- È possibile regolare separatamente il volume per i canali destro e sinistro, per quello anteriore e posteriore, nonché per disattivare l'audio morbido (silenziamento graduale).
- Controllo bus digitale seriale I2C.
Il microcircuito è prodotto in un pacchetto DIP-28. Lo schema a blocchi del processore è mostrato in Fig. 7.
La posizione dei pin del microcircuito è mostrata in fig. 8.
Lo scopo dei pin del microcircuito è presentato in Tabella. quattro.
Fig. 7
Fig. 8
Tabella 6
Uscita n. |
Segnale |
descrizione |
1 |
CREF |
Circuito di correzione esterno |
2 |
VDD |
alimentazione |
3 |
GND |
Generale |
4 |
ALTO L |
Circuito di correzione degli alti del canale sinistro |
5 |
ALTO R |
Scopo della correzione degli acuti del canale destro |
6 |
DENTRO(R) |
Ingresso (canale destro) |
7 |
FUORI(R) |
Uscita multiplexer (canale destro) |
8 |
FORTE R |
Circuito del volume del canale destro |
9 |
INGRESSO DESTRO 3 |
Ingresso multiplexer 3 (canale destro) |
10 |
INGRESSO DESTRO 2 |
Ingresso multiplexer 2 (canale destro) |
11 |
INGRESSO DESTRO 1 |
Ingresso multiplexer 1 (canale destro) |
12 |
FORTE |
Circuito del volume del canale sinistro |
13 |
INGRESSO SINISTRO 3 |
Ingresso multiplexer 3 (canale sinistro) |
14 |
INGRESSO SINISTRO 2 |
Ingresso multiplexer 2 (canale sinistro) |
15 |
INGRESSO SINISTRO 1 |
Ingresso multiplexer 1 (canale sinistro) |
16 |
DENTRO(L) |
Ingresso (canale sinistro) |
17 |
FUORI(L) |
Uscita multiplexer (canale sinistro) |
18 |
CESTINO BASSO(L) |
Circuito di correzione dei bassi (canale sinistro) |
19 |
BASSO BOUT(L) |
Circuito di correzione dei bassi (canale sinistro) |
20 |
BASSO SCOMPARTO(R) |
Circuito di correzione passa basso (canale destro) |
21 |
BASSO BOUT(R) |
Circuito di correzione passa basso (canale destro) |
22 |
OUTRR |
Uscita, canale posteriore destro |
23 |
FUORI LR |
Uscita, canale posteriore sinistro |
24 |
FUORI RF |
Uscita, canale anteriore destro |
25 |
FUORI LF |
Uscita, canale anteriore sinistro |
26 |
AUTOBUS DIG GND |
Interfaccia comune I2С |
27 |
AUTOBUS SCL |
Linea orologio interfaccia I2С |
28 |
AUTOBUS SDA |
Linea dati interfaccia I2С |
Se un segnale viene fornito all'ingresso del processore da una sola sorgente (non è richiesto l'uso di un multiplexer di ingresso), gli elementi C1-C6 vengono esclusi e il segnale viene applicato ai terminali sinistri dei condensatori C8 e C9 secondo al circuito, rispettivamente scollegati dal pin. 7 e 17 gettoni.
parametri elettrici
(nelle seguenti condizioni: temperatura ambiente 25°C, tensione di alimentazione 9 V, resistenza di carico in uscita 10 kΩ, tutti i controlli impostati a 0 dB):
Fattore di distorsione non lineare alla frequenza di 1 kHz,% |
0,01 |
Rapporto segnale/rumore, dB |
106 |
Separazione dei canali a 1 kHz, dB |
100 |
Livello del segnale di uscita in modalità MUTE, dB |
all'100 ottobre |
Passo di regolazione del livello di uscita, dB |
1,25 |
Intervallo di regolazione del livello del segnale di uscita, dB |
-78,5 ... 0 |
Passo di controllo del tono, dB |
2 |
Gamma di controllo del tono alle frequenze basse e alte, dB |
± 14 |
Fase di regolazione del bilanciamento e dell'offset, dB |
1,25 |
Intervallo di regolazione del bilanciamento, dB |
~38,75...0 |
Passo di regolazione del guadagno del selettore di ingresso, dB |
3,75 |
Intervallo di regolazione del guadagno del selettore di ingresso, dB |
0 11,25 ... |
Impedenza d'ingresso (ingressi selettore), kOhm |
50 |
Impedenza di ingresso (ingressi del regolatore), kOhm |
33 |
Gamma di controllo del volume, dB |
75 |
Resistenza di carico in uscita, non inferiore a kOhm |
2 |
Parametri massimi consentiti
Tensione di alimentazione, V |
10 |
Corrente consumata non più di, mA |
11 |
Livello massimo del segnale in ingresso, V |
2 |
Температура окружающей среды, ° С |
-40 ... 85 |
Pubblicazione: cxem.net
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Il nuovo D6BN 1 è un sensore da XNUMX mm montato su PCB in grado di generare un'uscita diversa a seconda della posizione corrente del dispositivo e consentire al sistema di riconoscere l'inclinazione sinistra o destra.
Il sensore risponde a movimenti compresi tra 40 e 80 gradi (e con impostazioni speciali tra 10 e 50 gradi) quando si sposta in qualsiasi direzione. Il sensore D6BN-1 si basa su un design a stato solido altamente affidabile (che a sua volta utilizza un chip ad effetto Hall) e presenta un basso consumo energetico: 10 mA.
Come tutti i componenti OMRON, il nuovo sensore è completamente conforme a RoHS. Il dispositivo ha una classe di protezione IP40 ed è in grado di funzionare nell'intervallo di temperatura da -10 a 60°C. Poiché il nuovo sensore utilizza un solo chip ad effetto Hall (anziché due nei modelli precedenti), il costo del D6BN-1 è notevolmente inferiore.
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