Chips para electrodomésticos M24C128, M24C256, M24C32, M24C64, M24C16, TDA7318, TDA7309, TDA7313. Dato de referencia
Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Aplicación de microcircuitos
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Chips de memoria no volátil
М24С128, М24С256
Los chips М24С128 y М24С256 son ROM eléctricamente reprogramables (EEPROM) con acceso a través de la interfaz serial I2Con una capacidad de 128 y 256 kbps, respectivamente. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones.
Las principales características y funciones de los microcircuitos:
- Acceso serie I2C con frecuencia de reloj de hasta 400 kHz.
- Rango de tensión de alimentación:
- 4,5...5,5 V (M24S128, MS24S256)
- 2,5...5,5 V (M24C128-W, M24C256-W).
- Se proporciona la posibilidad de protección contra escritura de hardware.
- Capacidad de escribir un byte o página (hasta 64 bytes).
- La lectura se realiza con acceso aleatorio o secuencial.
- proporcionó al menos 105 ciclos de lectura/escritura.
- El período de almacenamiento de la información no es inferior a 40 años.
La memoria de los microcircuitos se organiza como una matriz de 32768x8 bits (M24S256) y 16384x8 bits (M24S128). Están disponibles en paquetes de ocho pines PSDIP-8, SO-8, TSS0P-8.
El propósito de los pines de los microcircuitos se muestra en la Tabla. 1, y su ubicación se muestra en la Fig. una.
La figura. 1
Tabla 1
Número de salida |
Señal |
Descripción |
1 |
NC |
No utilizado |
2 |
NC |
No utilizado |
3 |
NC |
No utilizado |
4 |
vs |
General |
5 |
SDA |
Línea de datos de interfaz I2C |
6 |
SCL |
Línea de reloj de interfaz2C |
7 |
WC |
Entrada de desactivación de escritura |
8 |
Vcc |
Comida |
Los microcircuitos incluyen un circuito de reinicio inicial cuando se les aplica una tensión de alimentación.
parámetros eléctricos
Las corrientes de consumo de los microcircuitos a varios voltajes de suministro tienen los siguientes valores:
voltaje 5V |
2 мА |
voltaje 2,5V (-W) |
1 мА |
voltaje 1,8V (-S) |
0,8 мА |
Frecuencia de sincronización en todos los casos |
400 кГц |
El tiempo de grabación de datos no es más de |
10 ms |
M24C32, M24C64
Los microcircuitos М24С32 y М24С64 son ROM reprogramables eléctricamente con acceso a través de la interfaz serial I2Con una capacidad de 32 y 64 kb, respectivamente. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones.
Las principales características y funciones de los microcircuitos:
- Acceso serie I2C con frecuencia de reloj de hasta 400 kHz.
- Rango de tensión de alimentación:
- 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).
- Se proporciona la posibilidad de protección contra escritura de hardware.
- Capacidad de escribir un byte o página (hasta 32 bytes).
- La lectura se realiza con acceso aleatorio o secuencial.
- Proporciona al menos 106 ciclos de lectura/escritura.
- El período de almacenamiento de la información no es inferior a 40 años.
La memoria de los microcircuitos se organiza como una matriz de 8192x8 bits (M24C64) y 4096x8 bits (M24C32). Están disponibles en paquetes de ocho pines PSDIP-8, SO-8, TSS0P-8.
El propósito de los pines de los microcircuitos se muestra en la Tabla. 2, y su ubicación se muestra en la Fig. una.
La figura. 2
Tabla 2
Número de salida |
Señal |
Descripción |
1 |
EO |
Bit de selección de chip 0 |
2 |
E1 |
Bit de selección de chip 1 |
3 |
E2 |
Bit de selección de chip 2 |
4 |
vs |
General |
5 |
SDA |
Línea de datos de interfaz I2C |
6 |
SCL |
Línea de reloj de interfaz2C |
7 |
WC |
Entrada de desactivación de escritura |
8 |
Vcc |
Comida |
Al autobús I2C, se pueden conectar hasta 8 chips M24C32 (M24C64). Las entradas E0-E2 se utilizan para establecer la dirección de hardware del microcircuito. El chip compara los niveles lógicos de estas entradas con los tres bits menos significativos en el byte de selección del dispositivo.
La entrada WC se utiliza para la prohibición de hardware (permanente o dinámico) de escritura de datos en el chip.
Los microcircuitos incluyen un circuito de reinicio inicial cuando se aplica el voltaje de suministro.
parámetros eléctricos
Las corrientes de consumo de los microcircuitos a varios voltajes de suministro tienen los siguientes valores:
voltaje 5V |
2 мА |
voltaje 2,5V (-W) |
1 мА |
voltaje 1,8V (-S) |
0,8 мА |
Frecuencia de sincronización en todos los casos |
400 кГц |
El tiempo de grabación de datos no es más de |
10 ms |
M24S16
El chip M24C16 es una ROM eléctricamente reprogramable con acceso a través de una interfaz serial I2Con una capacidad de 16 kb. Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones.
Las principales características y funciones del microcircuito:
- Acceso serie I2C con frecuencia de reloj de hasta 400 kHz.
- Rango de tensión de alimentación:
- 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).
- Se proporciona la posibilidad de protección contra escritura de hardware.
- Capacidad para escribir un byte o una página.
- La lectura se realiza con acceso aleatorio o secuencial.
- proporcionó al menos 106 ciclos de lectura/escritura.
- El período de almacenamiento de la información no es inferior a 40 años.
La memoria del chip está organizada como una matriz de 2048x8 bits. Está disponible en paquetes de ocho pines PSDIP-8, SO-8, TSS0P-8.
El propósito de los pines del microcircuito se muestra en la Tabla. 3, y su ubicación se muestra en la Fig. una.
Tabla 3
Número de salida |
Señal |
Descripción |
1 |
NC |
No utilizado |
2 |
NC |
No utilizado |
3 |
NC |
No utilizado |
4 |
vs |
General |
5 |
SDA |
Línea de datos de interfaz I2C |
6 |
SCL |
Línea de reloj de interfaz2C |
7 |
WC |
Entrada de desactivación de escritura |
8 |
Vcc |
Comida |
La entrada WC se utiliza para la prohibición de hardware (permanente o dinámico) de escritura de datos en el chip.
parámetros eléctricos
El consumo de corriente del microcircuito a varios voltajes de suministro y frecuencias de sincronización tiene los siguientes valores:
voltaje 5v,
frecuencia de reloj 400 kHz |
2 мА |
tensión 2,5 V (-W), frecuencia 400 kHz |
1 мА |
tensión 1,8 V (-R), frecuencia 100 kHz |
0,8 мА |
tensión 1,8 V (-S), frecuencia 400 kHz |
0,8 мА |
El tiempo de grabación de datos no es más de |
10 ms |
Chips de procesador de sonido
TDA7318
Procesador de sonido de cuatro canales TDA7318 con control digital en el bus I2C se utiliza en equipos de audio para una amplia gama de aplicaciones.
Características y funciones clave
- Incorpora selector de entrada de señal de audio (multiplexor) 4 a 1 (estéreo) con preamplificador regulable.
- Salida a dos canales estéreo (delantero y trasero).
- El control de volumen se proporciona en pasos de 1,25 dB.
- Se proporciona ajuste separado del nivel de viento y bajas frecuencias.
- Es posible ajustar el volumen por separado para los canales derecho e izquierdo, para la parte delantera y trasera.
- El procesador se controla a través de un bus digital serie I2C.
El microcircuito está hecho en un paquete DIP-28. El diagrama de bloques del procesador se muestra en la fig. 3. La ubicación de los pines del microcircuito se muestra en la fig. 4.
El propósito de los pines del microcircuito se presenta en la Tabla. cuatro
Tabla 4
Número de salida |
Señal |
Descripción |
1 |
CREF |
Circuito de corrección externo |
2 |
VDD |
fuente de alimentación |
3 |
GND |
General |
4 |
TREBEL |
Circuito de corrección de agudos del canal izquierdo |
5 |
AGUDOS R |
Circuito de corrección de agudos del canal derecho |
6 |
EN(R) |
Entrada (canal derecho) |
7 |
SALIDA(R) |
Salida multiplexor (canal derecho) |
8 |
ENTRADA DERECHA 4 |
Entrada multiplexor 4 (canal derecho) |
9 |
ENTRADA DERECHA 3 |
Entrada multiplexor 3 (canal derecho) |
10 |
ENTRADA DERECHA 2 |
Entrada multiplexor 2 (canal derecho) |
11 |
ENTRADA DERECHA 1 |
Entrada multiplexor 1 (canal derecho) |
12 |
ENTRADA IZQUIERDA 4 |
Entrada multiplexor 4 (canal izquierdo) |
13 |
ENTRADA IZQUIERDA 3 |
Entrada multiplexor 3 (canal izquierdo) |
14 |
ENTRADA IZQUIERDA 2 |
Entrada multiplexor 2 (canal izquierdo) |
15 |
ENTRADA IZQUIERDA 1 |
Entrada multiplexor 1 (canal izquierdo) |
16 |
EN (L) |
Entrada (canal izquierdo) |
17 |
SALIDA(L) |
Salida multiplexor (canal izquierdo) |
18 |
COMPARTIMIENTO DE BAJOS (L) |
Circuito de corrección de graves (canal izquierdo) |
19 |
COMBATE DE BAJOS (L) |
Circuito de corrección de graves (canal izquierdo) |
20 |
COMPARTIMIENTO DE BAJOS (R) |
Circuito de corrección de graves (canal derecho) |
21 |
COMBATE DE BAJOS (R) |
Circuito de corrección de graves (canal derecho) |
22 |
FUERA |
Salida, canal trasero derecho |
23 |
SALIDA |
Salida, canal trasero izquierdo |
24 |
SALIDA RF |
Salida, canal delantero derecho |
25 |
SALIDA LF |
Salida, canal delantero izquierdo |
26 |
TIERRA DE EXCAVACIÓN DEL AUTOBÚS |
Interfaz común I2С |
27 |
AUTOBÚS SCL |
Línea de reloj de interfaz2С |
28 |
AUTOBÚS SDA |
Línea de datos de interfaz I2C |
La figura. 3
La figura. 4
Si se suministra una señal a la entrada del procesador desde una sola fuente (no se requiere el uso de un multiplexor de entrada), se excluyen los elementos C1-C8 y la señal se aplica a la izquierda (de acuerdo con el diagrama de la Fig. 3) conclusiones de los condensadores C10 y C11, que están desconectados, respectivamente, del pin. 7 y 17 fichas.
parámetros eléctricos
Factor de distorsión no lineal a una frecuencia de 1 kHz,% |
0,01 |
Relación señal/ruido, dB |
106 |
Separación de canales a una frecuencia de 1 kHz, dB |
100 |
Nivel de señal de salida en modo MUTE, dB |
-100 |
Paso de ajuste del nivel de salida, dB |
1,25 |
Rango de ajuste del nivel de la señal de salida, dB |
-78,5 ... 0 |
Paso de control de tono, dB |
2 |
Rango de control de tono en frecuencias bajas y altas, dB |
± 14 |
Paso de ajuste de equilibrio, dB |
1,25 |
Rango de ajuste de compensación y balance, dB |
-38,75 ... 0 |
Paso de ajuste de ganancia del selector de entrada, dB |
6,25 |
Rango de ajuste de ganancia del selector de entrada, dB |
0 18,75 ... |
Impedancia de entrada (entradas del selector), kOhm |
50 |
Impedancia de entrada (entradas del regulador), kOhm |
33 |
Rango de control de volumen, dB |
75 |
Resistencia de carga en la salida, no menos de, kOhm |
2 |
Parámetros máximos permitidos |
Tensión de alimentación, V |
6 10 ... |
Corriente de consumo, mA |
4 11 ... |
Nivel máximo de señal de entrada, V |
2 |
Temperatura ambiente, ° С |
-40 ... 85 |
TDA73O9
Procesador de sonido de dos canales TDA7309 con control digital sobre el bus I2C se utiliza como control de volumen multifuncional en equipos de audio para una amplia gama de aplicaciones.
Características y funciones clave
- Incorpora selector de entrada (multiplexor) 3 a 1 (estéreo).
- Hay salidas directas desde el selector, y también hay una función de corrección de respuesta de frecuencia para el modo de volumen bajo (loudness).
- El control de volumen se proporciona en pasos de 1 dB.
- Se proporciona un ajuste separado del nivel de frecuencias altas y bajas.
- Es posible ajustar por separado el volumen de los canales derecho e izquierdo, así como silenciar el sonido suave (silencio suave).
- El control se realiza a través de un bus digital serie I2С.
El microcircuito está hecho en paquetes DIP-20 (TDA7309) y SO-20 (TDA7309D).
La ubicación de los pines del microcircuito se muestra en la fig. 5.
El diagrama de bloques del procesador se muestra en la fig. 6. El propósito de los pines del microcircuito se muestra en la Tabla. 5.
La figura. 5
La figura. 6
Tabla 5
Número de salida |
Señal |
Descripción |
1 |
Recaudación (L) |
Salida directa del canal izquierdo |
2 |
SALIDA |
Salida del canal izquierdo |
3 |
CSM |
Condensador de ajuste de tiempo de la unidad de reducción de volumen suave |
4 |
SDA |
Línea de datos de interfaz I2C |
5 |
SCL |
Línea de reloj de interfaz2C |
6 |
DGND |
Interfaz común I2C |
7 |
GND |
Cable común de señal |
8 |
ADD |
Entrada de selección de dirección de chip |
9 |
SALIDA |
Salida del canal derecho |
10 |
Recaudación (R) |
Salida directa del canal derecho |
11 |
IN3L |
Entrada 3 (canal izquierdo) |
12 |
RUIDOSO |
Circuito de corrección del canal izquierdo |
13 |
IN2L |
Entrada 2 (canal izquierdo) |
14 |
IN1L |
Entrada 1 (canal izquierdo) |
15 |
Vs |
fuente de alimentación |
16 |
CREF |
Circuito de corrección externo |
17 |
EN1R |
Entrada 1 (canal derecho) |
18 |
EN2R |
Entrada 2 (canal derecho) |
19 |
LOUDR |
Circuito de corrección del canal derecho |
20 |
EN3R |
Entrada 3 (canal derecho) |
La entrada de selección de dirección (pin 8) establece el número de chip en el caso de utilizar dos chips idénticos.
parámetros eléctricos
(bajo las siguientes condiciones: temperatura ambiente 25°C, tensión de alimentación 9 V, resistencia de carga de salida 10 kΩ, todos los controles ajustados a 0 dB):
Factor de distorsión no lineal a una frecuencia de 1 kHz,% |
0,01 |
Relación señal/ruido, dB |
106 |
Separación de canales a una frecuencia de 1 kHz, dB |
100 |
Nivel de señal de salida en modo SOFT MUTE, dB |
-60 |
Nivel de señal de salida en modo MUTE, dB |
-100 |
Resistencia de entrada, kOhm |
50 |
Rango de control de volumen, dB |
92 |
Resistencia de carga en la salida, no menos de, kOhm |
2 |
Parámetros máximos permitidos
Tensión de alimentación, V |
10 |
Corriente de consumo, mA |
no 10 más |
Nivel máximo de señal de entrada, V |
2 |
Temperatura ambiente, ° С |
-40 ... 85 |
TDA7313
Procesador de sonido de tres canales (estéreo) TDA7313 con control digital en el bus I2C se utiliza en equipos de audio para una amplia gama de aplicaciones.
Principales características y funciones del procesador
- Incorpora selector de entrada (multiplexor) de señales de audio 3 a 1 (estéreo) con preamplificador regulable.
- Hay salidas para dos canales estéreo (delantero y trasero), y también hay una función de corrección de respuesta de frecuencia para volumen bajo (sonoridad).
- El volumen se ajusta en pasos de 1,25 dB.
- Es prevista la regulación del nivel de las frecuencias altas y bajas.
- Es posible ajustar por separado el volumen para los canales derecho e izquierdo, para el delantero y el trasero, así como silenciar el sonido suave (soft mute).
- Control de bus digital serie I2С.
El microcircuito se produce en un paquete DIP-28. El diagrama de bloques del procesador se muestra en la fig. 7.
La ubicación de los pines del microcircuito se muestra en la fig. 8.
El propósito de los pines del microcircuito se presenta en la Tabla. cuatro
La figura. 7
La figura. 8
Tabla 6
Número de salida |
Señal |
Descripción |
1 |
CREF |
Circuito de corrección externo |
2 |
VDD |
fuente de alimentación |
3 |
GND |
General |
4 |
AGUDOS L |
Circuito de corrección de agudos del canal izquierdo |
5 |
AGUDOS R |
Propósito de la corrección de agudos del canal derecho |
6 |
EN(R) |
Entrada (canal derecho) |
7 |
SALIDA(R) |
Salida multiplexor (canal derecho) |
8 |
LOUD-R |
Circuito de sonoridad del canal derecho |
9 |
ENTRADA DERECHA 3 |
Entrada multiplexor 3 (canal derecho) |
10 |
ENTRADA DERECHA 2 |
Entrada multiplexor 2 (canal derecho) |
11 |
ENTRADA DERECHA 1 |
Entrada multiplexor 1 (canal derecho) |
12 |
RUIDOSO |
Circuito de sonoridad del canal izquierdo |
13 |
ENTRADA IZQUIERDA 3 |
Entrada multiplexor 3 (canal izquierdo) |
14 |
ENTRADA IZQUIERDA 2 |
Entrada multiplexor 2 (canal izquierdo) |
15 |
ENTRADA IZQUIERDA 1 |
Entrada multiplexor 1 (canal izquierdo) |
16 |
EN (L) |
Entrada (canal izquierdo) |
17 |
SALIDA(L) |
Salida multiplexor (canal izquierdo) |
18 |
COMPARTIMIENTO DE BAJOS (L) |
Circuito de corrección de graves (canal izquierdo) |
19 |
COMBATE DE BAJOS (L) |
Circuito de corrección de graves (canal izquierdo) |
20 |
COMPARTIMIENTO DE BAJOS (R) |
Circuito de corrección de graves (canal derecho) |
21 |
COMBATE DE BAJOS (R) |
Circuito de corrección de graves (canal derecho) |
22 |
FUERA |
Salida, canal trasero derecho |
23 |
SALIDA |
Salida, canal trasero izquierdo |
24 |
SALIDA RF |
Salida, canal delantero derecho |
25 |
SALIDA LF |
Salida, canal delantero izquierdo |
26 |
TIERRA DE EXCAVACIÓN DEL AUTOBÚS |
Interfaz común I2С |
27 |
AUTOBÚS SCL |
Línea de reloj de interfaz2С |
28 |
AUTOBÚS SDA |
Línea de datos de interfaz I2С |
Si se suministra una señal a la entrada del procesador desde una sola fuente (no se requiere el uso de un multiplexor de entrada), se excluyen los elementos C1-C6 y la señal se aplica a los terminales izquierdos de los condensadores C8 y C9 según al circuito, desconectados respectivamente del pin. 7 y 17 fichas.
parámetros eléctricos
(bajo las siguientes condiciones: temperatura ambiente 25°C, tensión de alimentación 9 V, resistencia de carga de salida 10 kΩ, todos los controles ajustados a 0 dB):
Factor de distorsión no lineal a una frecuencia de 1 kHz,% |
0,01 |
Relación señal/ruido, dB |
106 |
Separación de canales a una frecuencia de 1 kHz, dB |
100 |
Nivel de señal de salida en modo MUTE, dB |
-100 |
Paso de ajuste del nivel de salida, dB |
1,25 |
Rango de ajuste del nivel de la señal de salida, dB |
-78,5 ... 0 |
Paso de control de tono, dB |
2 |
Rango de control de tono en frecuencias bajas y altas, dB |
± 14 |
Paso de ajuste de balance y compensación, dB |
1,25 |
Rango de ajuste de equilibrio, dB |
~38,75...0 |
Paso de ajuste de ganancia del selector de entrada, dB |
3,75 |
Rango de ajuste de ganancia del selector de entrada, dB |
0 11,25 ... |
Impedancia de entrada (entradas del selector), kOhm |
50 |
Impedancia de entrada (entradas del regulador), kOhm |
33 |
Rango de control de volumen, dB |
75 |
Resistencia de carga en la salida, no menos de, kOhm |
2 |
Parámetros máximos permitidos
Tensión de alimentación, V |
10 |
Corriente consumida no más de, mA |
11 |
Nivel máximo de señal de entrada, V |
2 |
Temperatura ambiente, ° С |
-40 ... 85 |
Publicación: cxem.net
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La flexibilidad la proporciona una arquitectura modular que incluye arreglos de puertas programables en campo (FPGA), arreglos de aplicaciones estándar (ASSP) y arreglos de aplicaciones estándar programables (pASSP).
El fabricante también considera que el tamaño pequeño y el soporte para dos cámaras son las ventajas del kit. Las cámaras MIPI CSI-2 están ubicadas en la placa de entrada CrossLink, que está conectada a la placa base ECP5. Este último realiza el procesamiento de la señal por el núcleo IP del procesador de señal de imagen desarrollado por Helion Vision. Además, el ECP5 admite la entrada de fuentes de imagen externas. Finalmente, la tercera placa, una placa de salida basada en Sil1136, agrega una salida HDMI a la configuración del sistema.
El kit de desarrollo de visión integrado se puede utilizar para construir sistemas para aplicaciones industriales, automotrices y de consumo, dice Lattice. En particular, la lista de aplicaciones incluye robots, drones, sistemas de asistencia al conductor, dispositivos de realidad aumentada y virtual. Los kits ya están disponibles para ordenar.
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