メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

家庭用機器用チップ M24C128、M24C256、M24C32、M24C64、M24C16、TDA7318、TDA7309、TDA7313。 参照データ

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / マイクロ回路の応用

 記事へのコメント

不揮発性メモリチップ

М24С128、М24С256

チップ М24С128 および М24С256 は、シリアル インターフェイス I 経由でアクセスできる電気的に再プログラム可能な ROM (EEPROM) です。2それぞれ 128 kbps と 256 kbps の容量です。 幅広い用途に使用されています。

マイクロ回路の主な特徴と機能:

  • シリアルアクセスI2最大400kHzのクロック周波数のC。
  • 供給電圧範囲:
    4,5...5,5V (M24S128、MS24S256)
    2,5 ... 5,5 V(M24C128-W、M24C256-W)。
  • ハードウェア書き込み保護の可能性が提供されます。
  • バイトまたはページ(最大64バイト)を書き込む機能。
  • 読み取りは、ランダムまたはシーケンシャル アクセスで実行されます。
  • 少なくとも10を提供5 読み取り/書き込みサイクル。
  • 情報の保管期間は40年以上です。

マイクロ回路のメモリは、32768x8 ビット (M24S256) および 16384x8 ビット (M24S128) の配列として構成されます。 これらは 8 ピン パッケージ PSDIP-8、SO-0、TSS8P-XNUMX で提供されます。

マイクロ回路のピンの目的を表に示します。 1 であり、それらの位置は図 1 に示されています。 XNUMX。

家庭用機器用チップ M24C128、M24C256、M24C32、M24C64、M24C16、TDA7318、TDA7309、TDA7313。 参照データ。 IXNUMXC ピン配列
図。 1

表1

出力番号 信号 説明
1 NC 使用されていない
2 NC 使用されていない
3 NC 使用されていない
4 一般
5 SDA インターフェイスデータライン I2C
6 SCL I インターフェイスクロックライン2C
7 WC 書き込み禁止入力
8 Vccの 食品

マイクロ回路には、電源電圧が印加されると初期リセット回路が含まれます。

電気的パラメータ

さまざまな電源電圧でのマイクロ回路の消費電流には、次の値があります。
電圧 5V
2мА
電圧 2,5V (-W) 1мА
電圧 1,8V (-S) 0,8мА
すべての場合の同期頻度 400кГц
データ記録時間は 10ミリ秒

M24C32、M24C64

マイクロ回路 М24С32 および М24С64 は、シリアル インターフェイス I 経由でアクセスできる電気的に再プログラム可能な ROM です。2それぞれ 32 kb と 64 kb の容量があります。 それらは幅広い用途で使用されています。

マイクロ回路の主な特徴と機能:

  • シリアルアクセスI2最大400kHzのクロック周波数のC。
  • 供給電圧範囲:
    4,5 ... 5,5 V(M24S32、M24S64)
    2,5...5,5V (M24C32-W、M24C64-W)
    1,8...3,6 V (M24C32-S、M24C64-S)。
  • ハードウェア書き込み保護の可能性が提供されます。
  • バイトまたはページ(最大32バイト)を書き込む機能。
  • 読み取りは、ランダムまたはシーケンシャル アクセスで実行されます。
  • 少なくとも 106 回の読み取り/書き込みサイクルを提供します。
  • 情報の保管期間は40年以上です。

超小型回路のメモリは、8192x8 ビット (M24C64) と 4096x8 ビット (M24C32) の配列として構成されています。 これらは、8 ピン パッケージの PSDIP-8、SO-0、TSS8P-XNUMX で入手できます。

マイクロ回路のピンの目的を表に示します。 2 であり、それらの位置は図 2 に示されています。 XNUMX。

家庭用機器用チップ M24C128、M24C256、M24C32、M24C64、M24C16、TDA7318、TDA7309、TDA7313。 参照データ。 IXNUMXC ピン配列
図。 2

表2

出力番号 信号 説明
1 EO チップセレクトビット0
2 E1 チップセレクトビット1
3 E2 チップセレクトビット2
4 一般
5 SDA インターフェイスデータライン I2C
6 SCL I インターフェイスクロックライン2C
7 WC 書き込み禁止入力
8 Vccの 食品

バスⅠへ2C、M8C24 (M32C24) チップを最大 64 個接続できます。 入力 E0-E2 は、マイクロ回路のハードウェア アドレスを設定するために使用されます。 チップは、これらの入力の論理レベルをデバイス選択バイトの最下位 XNUMX ビットと比較します。

WC 入力は、チップへのデータ書き込みをハードウェア (永続的または動的) に禁止するために使用されます。

マイクロ回路には、供給電圧が印加されたときの初期リセット回路が含まれています。

電気的パラメータ

さまざまな電源電圧でのマイクロ回路の消費電流には、次の値があります。
電圧 5V
2мА
電圧 2,5V (-W) 1мА
電圧 1,8V (-S) 0,8мА
すべての場合の同期頻度 400кГц
データ記録時間は 10ミリ秒

M24S16

M24C16チップは、シリアルインターフェイスIを介してアクセスできる電気的に再プログラム可能なROMです。2容量は16kb。 幅広い用途で使用されています。

マイクロ回路の主な特徴と機能:

  • シリアルアクセスI2最大400kHzのクロック周波数のC。
  • 供給電圧範囲:
    4,5...5,5V(M24C16)
    2,5.3,5V (M24C16-W)
    1,8..5,5V (M24C16-R)
    1.8-3,6V(M24C16-S)。
  • ハードウェア書き込み保護の可能性が提供されます。
  • バイトまたはページを書き込む機能。
  • 読み取りは、ランダムまたはシーケンシャル アクセスで実行されます。
  • 少なくとも10を提供6 読み取り/書き込みサイクル。
  • 情報の保管期間は40年以上です。

チップ メモリは 2048x8 ビット アレイとして構成されています。 8 ピン パッケージ PSDIP-8、SO-0、TSS8P-XNUMX で入手可能です。

マイクロ回路のピンの目的を表に示します。 それらの位置は図 3 に示されています。 1。

表 3

出力番号 信号 説明
1 NC 使用されていない
2 NC 使用されていない
3 NC 使用されていない
4 一般
5 SDA インターフェイスデータライン I2C
6 SCL I インターフェイスクロックライン2C
7 WC 書き込み禁止入力
8 Vccの 食品

WC 入力は、チップへのデータ書き込みをハードウェア (永続的または動的) に禁止するために使用されます。

電気的パラメータ

さまざまな電源電圧と同期周波数でのマイクロ回路の消費電流は、次の値になります。
電圧5V、
クロック周波数 400kHz
2мА
電圧2,5V(-W)、周波数400kHz 1мА
電圧1,8V(-R)、周波数100kHz 0,8мА
電圧1,8V(-S)、周波数400kHz 0,8мА
データ記録時間は 10ミリ秒

サウンドプロセッサチップ

TDA7318

バスIでデジタル制御を備えた7318チャンネルサウンドプロセッサTDAXNUMX2Cは、オーディオ機器で幅広い用途に使用されています。

主な特長と機能

  • 調整可能なプリアンプを備えた内蔵オーディオ信号入力セレクター(マルチプレクサー)4対1(ステレオ)が含まれています。
  • XNUMX つのステレオ チャンネル (フロントとリア) に出力します。
  • 音量調節は 1,25 dB ステップで提供されます。
  • 風と低周波のレベルを個別に調整できます。
  • 左右のチャンネル、フロントとリアの音量を個別に調整することができます。
  • プロセッサは、シリアル デジタル バス I を介して制御されます。2C.

この超小型回路は DIP-28 パッケージで作られています。 プロセッサのブロック図を図に示します。 3. マイクロ回路のピンの位置を図に示します。 4.

マイクロ回路のピンの目的を表に示します。 四。

表 4

出力番号 信号 説明
1 CREF 外部補正回路
2 VDD 供給電圧
3 GND 一般
4 トレベル 左チャンネル高音補正回路
5 トレブルR 右チャンネル高音補正回路
6 イン(R) 入力(右チャンネル)
7 アウト(R) マルチプレクサ出力 (右チャンネル)
8 右入力4 マルチプレクサ入力 4 (右チャンネル)
9 右入力3 マルチプレクサ入力 3 (右チャンネル)
10 右入力2 マルチプレクサ入力 2 (右チャンネル)
11 右入力1 マルチプレクサ入力 1 (右チャンネル)
12 左入力4 マルチプレクサ入力 4 (左チャンネル)
13 左入力3 マルチプレクサ入力 3 (左チャンネル)
14 左入力2 マルチプレクサ入力 2 (左チャンネル)
15 左入力1 マルチプレクサ入力 1 (左チャンネル)
16 中(大) 入力(左チャンネル)
17 アウト(L) マルチプレクサ出力 (左チャンネル)
18 バスビン(L) 低音補正回路(左チャンネル)
19 バスバウト(L) 低音補正回路(左チャンネル)
20 バスビン(R) 低音補正回路(右チャンネル)
21 バスバウト(R) 低音補正回路(右チャンネル)
22 OUTRR 出力、右後チャンネル
23 OUTLR 出力、リア左チャンネル
24 OUTRF 出力、フロント右チャンネル
25 アウト LF 出力、フロント左チャンネル
26 バス DIG GND 共通インターフェースⅠ2С
27 バスSCL I インターフェイスクロックライン2С
28 バスSDA インターフェイスデータライン I2C
 

家庭用機器用チップ M24C128、M24C256、M24C32、M24C64、M24C16、TDA7318、TDA7309、TDA7313。 参照データ。 プロセッサのブロック図
図。 3

家庭用機器用チップM24C128、M24C256、M24C32、M24C64、M24C16、TDA7318、TDA7309、TDA7313。 参照データ。 回路のピン配置
図。 4

信号が 1 つのソースのみからプロセッサ入力に供給される場合 (入力マルチプレクサの使用は必要ありません)、エレメント C8 ~ C3 は除外され、信号は左側に適用されます (図 10 の図によると)。 11) ピンからそれぞれ切り離されたコンデンサ C7 と C17 の結論。 XNUMX と XNUMX のチップ。

電気的パラメータ

周波数 1 kHz における非線形歪み率、% 0,01
信号対雑音比、dB 106
周波数 1 kHz でのチャンネル分離、dB 100
MUTE モードでの出力信号レベル、dB -100
出力レベル調整ステップ、dB 1,25
出力信号レベル調整範囲、dB -78,5 ... 0
トーン コントロール ステップ、dB 2
低周波数と高周波数のトーンコントロール範囲、dB ±14
バランス調整ステップ、dB 1,25
バランスとオフセットの調整範囲、dB -38,75 ... 0
入力セレクタのゲイン調整ステップ、dB 6,25
入力セレクターのゲイン調整範囲、dB 0 18,75 ...
入力インピーダンス (セレクター入力)、kOhm 50
入力インピーダンス (レギュレーター入力)、kOhm 33
音量調節範囲、dB 75
出力での負荷抵抗、kOhm以上 2
最大許容パラメータ
供給電圧、V 6 10 ...
消費電流、mA 4 11 ...
最大入力信号レベル、V 2
Температураокружающейсреды、°С -40 ... 85

TDA73O9

Iバスを介したデジタル制御を備えたデュアルチャンネルサウンドプロセッサTDA73092Cは、オーディオ機器の多機能ボリュームコントロールとして、幅広い用途に使用されています。

主な特長と機能

  • 3対1(ステレオ)の入力セレクタ(マルチプレクサ)を内蔵しています。
  • セレクターからのダイレクト出力もあり、低音量モード(ラウドネス)の周波数特性補正機能もあります。
  • 音量調節は 1 dB ステップで提供されます。
  • 高域と低域のレベルを個別に調整できます。
  • 左右のチャンネルの音量を別々に調整したり、スムーズなサウンドミュート(ソフトミュート)を行うことができます。
  • 制御は、シリアル デジタル バス I を介して実行されます。2C.

マイクロサーキットは、DIP-20(TDA7309)およびSO-20(TDA7309D)パッケージで作られています。

マイクロ回路のピンの位置を図5に示します。 XNUMX.

プロセッサのブロック図を図に示します。 6. マイクロ回路のピンの目的を表に示します。 5.

家庭用機器用チップ M24C128、M24C256、M24C32、M24C64、M24C16、TDA7318、TDA7309、TDA7313。 参照データ。 IXNUMXC ピン配列
図。 5

家庭用機器用チップ M24C128、M24C256、M24C32、M24C64、M24C16、TDA7318、TDA7309、TDA7313。 参照データ。 TDA7309 プロセッサのブロック図
図。 6

表 5

出力番号 信号 説明
1 Recout(L) 左チャンネル直接出力
2 アウトル 左チャンネル出力
3 CSM 平滑減量部の時間設定コンデンサ
4 SDA インターフェイスデータライン I2C
5 SCL I インターフェイスクロックライン2C
6 DGND 共通インターフェースⅠ2C
7 GND 信号コモン線
8 追加 チップアドレス選択入力
9 アウトル 右チャンネル出力
10 リカウト(R) 右チャンネル直接出力
11 IN3L 入力 3 (左チャンネル)
12 大声で 左チャンネル補正回路
13 IN2L 入力 2 (左チャンネル)
14 IN1L 入力 1 (左チャンネル)
15 Vs 供給電圧
16 CREF 外部補正回路
17 IN1R 入力 1 (右チャンネル)
18 IN2R 入力 2 (右チャンネル)
19 LOUDR 右チャンネル補正回路
20 IN3R 入力 3 (右チャンネル)

アドレス選択入力 (ピン 8) は、XNUMX つの同一チップを使用する場合のチップ番号を設定します。

電気的パラメータ

(以下の条件: 周囲温度 25°C、電源電圧 9 V、出力負荷抵抗 10 kΩ、すべてのコントロールを 0 dB に設定):

周波数 1 kHz における非線形歪み率、% 0,01
信号対雑音比、dB 106
周波数 1 kHz でのチャンネル分離、dB 100
SOFT MUTEモード時の出力信号レベル、dB -60
MUTE モードでの出力信号レベル、dB -100
入力抵抗、キロオーム 50
音量調節範囲、dB 92
出力での負荷抵抗、kOhm以上 2

最大許容パラメータ

供給電圧、V 10
消費電流、mA 10よりも多くありません
最大入力信号レベル、V 2
Температураокружающейсреды、°С -40 ... 85

TDA7313

バスIでデジタル制御を備えた7313チャンネル(ステレオ)サウンドプロセッサTDAXNUMX2Cは、オーディオ機器で幅広い用途に使用されています。

プロセッサーの主な特徴と機能

  • 調整可能なプリアンプを備えたオーディオ信号 3 対 1 (ステレオ) の内蔵入力セレクター (マルチプレクサー) が含まれています。
  • XNUMXつのステレオチャンネル(フロントとリア)の出力があり、低音量(ラウドネス)の周波数応答補正機能もあります。
  • 音量は 1,25 dB 単位で調整されます。
  • 高域と低域のレベル調整が可能です。
  • 左右チャンネル、前後それぞれの音量調整と、スムーズな消音(ソフトミュート)が可能です。
  • シリアルデジタルバス制御Ⅰ2C.

この超小型回路は DIP-28 パッケージで製造されています。 プロセッサのブロック図を図に示します。 7。

マイクロ回路のピンの位置を図8に示します。 XNUMX.

マイクロ回路のピンの目的を表に示します。 四。

家庭用機器用チップ M24C128、M24C256、M24C32、M24C64、M24C16、TDA7318、TDA7309、TDA7313。 参照データ。 TDA7313 プロセッサのブロック図
図。 7

家庭用機器用チップ M24C128、M24C256、M24C32、M24C64、M24C16、TDA7318、TDA7309、TDA7313。 参照データ。 IXNUMXC ピン配列
図。 8

表6

出力番号 信号 説明
1 CREF 外部補正回路
2 VDD 供給電圧
3 GND 一般
4 トレブルL 左チャンネル高音補正回路
5 トレブルR 右チャンネルの高音補正の目的
6 イン(R) 入力(右チャンネル)
7 アウト(R) マルチプレクサ出力 (右チャンネル)
8 ラウドR 右チャンネルラウドネス回路
9 右入力3 マルチプレクサ入力 3 (右チャンネル)
10 右入力2 マルチプレクサ入力 2 (右チャンネル)
11 右入力1 マルチプレクサ入力 1 (右チャンネル)
12 大声で 左チャンネルラウドネス回路
13 左入力3 マルチプレクサ入力 3 (左チャンネル)
14 左入力2 マルチプレクサ入力 2 (左チャンネル)
15 左入力1 マルチプレクサ入力 1 (左チャンネル)
16 中(大) 入力(左チャンネル)
17 アウト(L) マルチプレクサ出力 (左チャンネル)
18 バスビン(L) 低音補正回路(左チャンネル)
19 バスバウト(L) 低音補正回路(左チャンネル)
20 バスビン(R) 低音補正回路(右チャンネル)
21 バスバウト(R) 低音補正回路(右チャンネル)
22 OUTRR 出力、右後チャンネル
23 OUTLR 出力、リア左チャンネル
24 OUTRF 出力、フロント右チャンネル
25 アウト LF 出力、フロント左チャンネル
26 バス DIG GND 共通インターフェースⅠ2С
27 バスSCL I インターフェイスクロックライン2С
28 バスSDA インターフェイスデータライン I2С

信号が 1 つのソースのみからプロセッサ入力に供給される場合 (入力マルチプレクサの使用は必要ありません)、要素 C6 ~ C8 は除外され、信号はコンデンサ C9 および C7 の左端子に適用されます。回路へ、ピンからそれぞれ切り離されます。 17 と XNUMX のチップ。

電気的パラメータ

(以下の条件: 周囲温度 25°C、電源電圧 9 V、出力負荷抵抗 10 kΩ、すべてのコントロールを 0 dB に設定):

周波数 1 kHz における非線形歪み率、% 0,01
信号対雑音比、dB 106
周波数 1 kHz でのチャンネル分離、dB 100
MUTE モードでの出力信号レベル、dB -100
出力レベル調整ステップ、dB 1,25
出力信号レベル調整範囲、dB -78,5 ... 0
トーン コントロール ステップ、dB 2
低周波数と高周波数のトーンコントロール範囲、dB ±14
バランスとオフセットの調整ステップ、dB 1,25
バランス調整範囲、dB ~38,75...0
入力セレクタのゲイン調整ステップ、dB 3,75
入力セレクターのゲイン調整範囲、dB 0 11,25 ...
入力インピーダンス (セレクター入力)、kOhm 50
入力インピーダンス (レギュレーター入力)、kOhm 33
音量調節範囲、dB 75
出力での負荷抵抗、kOhm以上 2

最大許容パラメータ

供給電圧、V 10
消費電流はmA以下 11
最大入力信号レベル、V 2
Температураокружающейсреды、°С -40 ... 85

出版物: cxem.net

他の記事も見る セクション マイクロ回路の応用.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

庭の花の間引き機 02.05.2024

現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。 ... >>

最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>

昆虫用エアトラップ 01.05.2024

農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

スマートフォン用ステディカム Xiaomi Mijia 16.06.2018

Xiaomi は、Mijia ブランドの下で、スマートフォン向けの手頃な価格のジンバル スタビライザーを導入しました。 ノベルティの価格はわずか 95 ドルで、ほとんどの類似製品よりも大幅に安くなっています。

このデバイスは、0,03 度の位置決め精度で 86 軸安定化を提供します。 固定装置の幅は 200 mm 以下、重量は 360 g 以下である必要があります。スタビライザー ヘッドは垂直軸に対して XNUMX 度回転します。 このソフトウェアでは、選択したオブジェクトの追跡機能を使用できます。

低価格に加えて、スタビライザーは 16 時間に達する優れた自律性でも際立っています。 5000 mAhのバッテリーを搭載しています。 スタビライザーの質量は476g。

その他の興味深いニュース:

▪ オーディオテクニカ ATH-CKS50TW ワイヤレスヘッドホン

▪ 5 インチのプラスチックベースのフレキシブル AMOLED ディスプレイ

▪ 電子タバコはコンピューターをハッキングする可能性があります

▪ 家電製品を制御する Meizu スマート ボタン

▪ 根本的に新しいタイプの光合成が発見されました

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトのセクション 無線コンポーネントのパラメータ、類似物、マーキング。 記事の選択

▪ 修辞的な記事。 ベビーベッド

▪ 記事 垂直に50本の金属棒を立てた記念碑は誰に捧げられたものですか? 詳細な回答

▪ イグアスの記事。 自然の奇跡

▪ 記事「地球のエネルギー」。 ヒートポンプ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 コップ一杯の水の飛翔。 フォーカスの秘密

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024