Puces pour équipement ménager M24C128, M24C256, M24C32, M24C64, M24C16, TDA7318, TDA7309, TDA7313. Donnée de référence
Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Application de microcircuits
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Puces de mémoire non volatile
М24С128, М24С256
Les puces М24С128 et М24С256 sont des ROM électriquement reprogrammables (EEPROM) avec accès via l'interface série I2Avec une capacité de 128 et 256 kbps, respectivement. Ils sont utilisés dans une large gamme d'applications.
Les principales caractéristiques et fonctions des microcircuits:
- Accès série I2C avec fréquence d'horloge jusqu'à 400 kHz.
- Plage de tension d'alimentation :
- 4,5...5,5 V (M24S128, MS24S256)
- 2,5...5,5 V (M24C128-W, M24C256-W).
- La possibilité d'une protection matérielle en écriture est fournie.
- Possibilité d'écrire un octet ou une page (jusqu'à 64 octets).
- La lecture se fait avec un accès aléatoire ou séquentiel.
- fourni au moins 105 cycles de lecture/écriture.
- La période de stockage des informations n'est pas inférieure à 40 ans.
La mémoire des microcircuits est organisée sous la forme d'un tableau de 32768x8 bits (M24S256) et 16384x8 bits (M24S128). Ils sont disponibles en boîtiers à huit broches PSDIP-8, SO-8, TSS0P-8.
Le but des broches des microcircuits est indiqué dans le tableau. 1, et leur emplacement est indiqué sur la Fig. une.
Fig. 1
Tableau 1
N° de sortie |
Signal |
description |
1 |
NC |
Non utilisé |
2 |
NC |
Non utilisé |
3 |
NC |
Non utilisé |
4 |
Vss |
Général |
5 |
SDA |
Ligne de données d'interface I2C |
6 |
SCL |
Interface ligne d'horloge I2C |
7 |
WC |
Entrée de désactivation d'écriture |
8 |
Vcc |
Nourriture |
Les microcircuits comprennent un circuit de réinitialisation initiale lorsqu'une tension d'alimentation leur est appliquée.
paramètres électriques
Les courants de consommation des microcircuits à différentes tensions d'alimentation ont les valeurs suivantes :
tension 5 V |
2 mA |
tension 2,5V (-W) |
1 mA |
tension 1,8V (-S) |
0,8 mA |
Fréquence de synchronisation dans tous les cas |
400 kHz |
La durée d'enregistrement des données ne dépasse pas |
10 ms |
M24C32, M24C64
Les microcircuits М24С32 et М24С64 sont des ROM reprogrammables électriquement avec accès via l'interface série I2Avec une capacité de 32 et 64 ko, respectivement. Ils sont utilisés dans une large gamme d'applications.
Les principales caractéristiques et fonctions des microcircuits:
- Accès série I2C avec fréquence d'horloge jusqu'à 400 kHz.
- Plage de tension d'alimentation :
- 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).
- La possibilité d'une protection matérielle en écriture est fournie.
- Possibilité d'écrire un octet ou une page (jusqu'à 32 octets).
- La lecture se fait avec un accès aléatoire ou séquentiel.
- Fournit au moins 106 cycles de lecture/écriture.
- La période de stockage des informations n'est pas inférieure à 40 ans.
La mémoire des microcircuits est organisée en un tableau de 8192x8 bits (M24C64) et 4096x8 bits (M24C32). Ils sont disponibles en boîtiers à huit broches PSDIP-8, SO-8, TSS0P-8.
Le but des broches des microcircuits est indiqué dans le tableau. 2, et leur emplacement est indiqué sur la Fig. une.
Fig. 2
Tableau 2
N° de sortie |
Signal |
description |
1 |
EO |
Bit de sélection de puce 0 |
2 |
E1 |
Bit de sélection de puce 1 |
3 |
E2 |
Bit de sélection de puce 2 |
4 |
Vss |
Général |
5 |
SDA |
Ligne de données d'interface I2C |
6 |
SCL |
Interface ligne d'horloge I2C |
7 |
WC |
Entrée de désactivation d'écriture |
8 |
Vcc |
Nourriture |
Vers le bus je2C, jusqu'à 8 puces M24C32 (M24C64) peuvent être connectées. Les entrées E0-E2 sont utilisées pour définir l'adresse matérielle du microcircuit. La puce compare les niveaux logiques de ces entrées avec les trois bits les moins significatifs dans l'octet de sélection de l'appareil.
L'entrée WC est utilisée pour l'interdiction matérielle (permanente ou dynamique) d'écrire des données sur la puce.
Les microcircuits comprennent un circuit de réinitialisation initial lorsque la tension d'alimentation est appliquée.
paramètres électriques
Les courants de consommation des microcircuits à différentes tensions d'alimentation ont les valeurs suivantes :
tension 5 V |
2 mA |
tension 2,5V (-W) |
1 mA |
tension 1,8V (-S) |
0,8 mA |
Fréquence de synchronisation dans tous les cas |
400 kHz |
La durée d'enregistrement des données ne dépasse pas |
10 ms |
M24S16
La puce M24C16 est une ROM électriquement reprogrammable avec accès via une interface série I2Avec une capacité de 16 ko. Il est utilisé dans une large gamme d'applications.
Les principales caractéristiques et fonctions du microcircuit:
- Accès série I2C avec fréquence d'horloge jusqu'à 400 kHz.
- Plage de tension d'alimentation :
- 4,5...5,5V(M24C16)
- 2,5.3,5V (M24C16-W)
- 1,8..5,5V (M24C16-R)
- 1.8-3,6V (M24C16-S).
- La possibilité d'une protection matérielle en écriture est fournie.
- Capacité d'écrire un octet ou une page.
- La lecture se fait avec un accès aléatoire ou séquentiel.
- fourni au moins 106 cycles de lecture/écriture.
- La période de stockage des informations n'est pas inférieure à 40 ans.
La mémoire de la puce est organisée sous forme d'un tableau de 2048 8 x 8 bits. Il est disponible en boîtiers à huit broches PSDIP-8, SO-0, TSS8P-XNUMX.
Le but des broches du microcircuit est indiqué dans le tableau. 3, et leur emplacement est indiqué sur la Fig. une.
Tableau 3
N° de sortie |
Signal |
description |
1 |
NC |
Non utilisé |
2 |
NC |
Non utilisé |
3 |
NC |
Non utilisé |
4 |
Vss |
Général |
5 |
SDA |
Ligne de données d'interface I2C |
6 |
SCL |
Interface ligne d'horloge I2C |
7 |
WC |
Entrée de désactivation d'écriture |
8 |
Vcc |
Nourriture |
L'entrée WC est utilisée pour l'interdiction matérielle (permanente ou dynamique) d'écrire des données sur la puce.
paramètres électriques
La consommation de courant du microcircuit à différentes tensions d'alimentation et fréquences de synchronisation a les valeurs suivantes :
tension 5 V,
fréquence d'horloge 400 kHz |
2 mA |
tension 2,5 V (-W), fréquence 400 kHz |
1 mA |
tension 1,8 V (-R), fréquence 100 kHz |
0,8 mA |
tension 1,8 V (-S), fréquence 400 kHz |
0,8 mA |
La durée d'enregistrement des données ne dépasse pas |
10 ms |
Puces de processeur de son
TDA7318
Processeur de son à quatre canaux TDA7318 avec commande numérique sur le bus I2C est utilisé dans les équipements audio pour une large gamme d'applications.
Principales caractéristiques et fonctions
- Il comprend un sélecteur d'entrée de signal audio intégré (multiplexeur) 4 à 1 (stéréo) avec un préamplificateur réglable.
- Sortie sur deux canaux stéréo (avant et arrière).
- Le contrôle du volume est fourni par pas de 1,25 dB.
- Un réglage séparé du niveau de vent et des basses fréquences est fourni.
- Il est possible de régler séparément le volume pour les canaux droit et gauche, pour l'avant et l'arrière.
- Le processeur est piloté via un bus numérique série I2C.
Le microcircuit est réalisé dans un boîtier DIP-28. Le schéma fonctionnel du processeur est présenté sur la fig. 3. L'emplacement des broches du microcircuit est indiqué sur la fig. 4.
Le but des broches du microcircuit est présenté dans le tableau. quatre.
Tableau 4
N° de sortie |
Signal |
description |
1 |
CREF |
Circuit de correction externe |
2 |
VDD |
source de courant |
3 |
GND |
Général |
4 |
TRÉBEL |
Circuit de correction des aigus du canal gauche |
5 |
AIGUS R |
Circuit de correction des aigus du canal droit |
6 |
EN(R) |
Entrée (canal droit) |
7 |
SORTIE(R) |
Sortie multiplexeur (canal droit) |
8 |
ENTRÉE DROITE 4 |
Entrée multiplexeur 4 (canal droit) |
9 |
ENTRÉE DROITE 3 |
Entrée multiplexeur 3 (canal droit) |
10 |
ENTRÉE DROITE 2 |
Entrée multiplexeur 2 (canal droit) |
11 |
ENTRÉE DROITE 1 |
Entrée multiplexeur 1 (canal droit) |
12 |
ENTRÉE GAUCHE 4 |
Entrée multiplexeur 4 (canal gauche) |
13 |
ENTRÉE GAUCHE 3 |
Entrée multiplexeur 3 (canal gauche) |
14 |
ENTRÉE GAUCHE 2 |
Entrée multiplexeur 2 (canal gauche) |
15 |
ENTRÉE GAUCHE 1 |
Entrée multiplexeur 1 (canal gauche) |
16 |
DANS(L) |
Entrée (canal gauche) |
17 |
SORTIE(L) |
Sortie multiplexeur (canal gauche) |
18 |
BASS BASS (L) |
Circuit de correction des graves (canal gauche) |
19 |
BASS BOUT(G) |
Circuit de correction des graves (canal gauche) |
20 |
BAC À BASSE(R) |
Circuit de correction passe-bas (canal droit) |
21 |
BOUT DE BASSE(R) |
Circuit de correction passe-bas (canal droit) |
22 |
OUTRR |
Sortie, canal arrière droit |
23 |
SORTIE LR |
Sortie, canal arrière gauche |
24 |
SORTIE RF |
Sortie, canal avant droit |
25 |
SORTIE LF |
Sortie, canal avant gauche |
26 |
BUS DIG TERRE |
Interface commune I2С |
27 |
SCL BUS |
Interface ligne d'horloge I2С |
28 |
AUTOBUS SDA |
Ligne de données d'interface I2C |
Fig. 3
Fig. 4
Si un signal est fourni à l'entrée du processeur à partir d'une seule source (l'utilisation d'un multiplexeur d'entrée n'est pas nécessaire), les éléments C1-C8 sont exclus et le signal est appliqué à gauche (selon le schéma de la Fig. 3) conclusions des condensateurs C10 et C11, qui sont respectivement déconnectés de la broche. 7 et 17 jetons.
paramètres électriques
Facteur de distorsion non linéaire à une fréquence de 1 kHz,% |
0,01 |
Rapport signal sur bruit, dB |
106 |
Séparation des canaux à une fréquence de 1 kHz, dB |
100 |
Niveau du signal de sortie en mode MUTE, dB |
- 100 |
Pas de réglage du niveau de sortie, dB |
1,25 |
Plage de réglage du niveau du signal de sortie, dB |
-78,5 ... 0 |
Pas de contrôle de tonalité, dB |
2 |
Plage de contrôle de tonalité aux basses et hautes fréquences, dB |
± 14 |
Pas de réglage de la balance, dB |
1,25 |
Plage de réglage de la balance et du décalage, dB |
-38,75 ... 0 |
Pas de réglage du gain du sélecteur d'entrée, dB |
6,25 |
Plage de réglage du gain du sélecteur d'entrée, dB |
0 18,75 ... |
Impédance d'entrée (entrées du sélecteur), kOhm |
50 |
Impédance d'entrée (entrées du régulateur), kOhm |
33 |
Plage de contrôle du volume, dB |
75 |
Résistance de charge à la sortie, pas moins de, kOhm |
2 |
Paramètres maximaux admissibles |
Tension d'alimentation, V |
6 10 ... |
Courant de consommation, mA |
4 11 ... |
Niveau maximal du signal d'entrée, V |
2 |
Температура окружающей среды, ° С |
-40 ... 85 |
TDA73O9
Processeur de son double canal TDA7309 avec contrôle numérique sur le bus I2C est utilisé comme contrôle de volume multifonctionnel dans les équipements audio pour une large gamme d'applications.
Principales caractéristiques et fonctions
- Il comprend un sélecteur d'entrée intégré (multiplexeur) 3 vers 1 (stéréo).
- Il y a des sorties directes du sélecteur, et il y a aussi une fonction de correction de réponse en fréquence pour le mode faible volume (loudness).
- Le contrôle du volume est fourni par pas de 1 dB.
- Un réglage séparé du niveau des hautes et basses fréquences est fourni.
- Il est possible de régler séparément le volume des canaux droit et gauche, ainsi que de couper le son en douceur (soft mute).
- La commande s'effectue via un bus numérique série I2C.
Le microcircuit est fabriqué dans des boîtiers DIP-20 (TDA7309) et SO-20 (TDA7309D).
L'emplacement des broches du microcircuit est illustré à la fig. 5.
Le schéma fonctionnel du processeur est présenté sur la fig. 6. Le but des broches du microcircuit est indiqué dans le tableau. 5.
Fig. 5
Fig. 6
Tableau 5
N° de sortie |
Signal |
description |
1 |
Reconnaissance(L) |
Sortie directe du canal gauche |
2 |
SORTIE |
Sortie du canal gauche |
3 |
CSM |
Condensateur de mise à l'heure du réducteur de volume lisse |
4 |
SDA |
Ligne de données d'interface I2C |
5 |
SCL |
Interface ligne d'horloge I2C |
6 |
DGND |
Interface commune I2C |
7 |
GND |
Fil commun de signal |
8 |
ADD |
Entrée de sélection d'adresse de puce |
9 |
SORTIE |
Sortie du canal droit |
10 |
Recouter(R) |
Sortie directe du canal droit |
11 |
IN3L |
Entrée 3 (canal gauche) |
12 |
FORT |
Circuit de correction du canal gauche |
13 |
IN2L |
Entrée 2 (canal gauche) |
14 |
IN1L |
Entrée 1 (canal gauche) |
15 |
Vs |
source de courant |
16 |
CREF |
Circuit de correction externe |
17 |
EN1R |
Entrée 1 (canal droit) |
18 |
EN2R |
Entrée 2 (canal droit) |
19 |
FORT |
Circuit de correction du canal droit |
20 |
EN3R |
Entrée 3 (canal droit) |
L'entrée de sélection d'adresse (broche 8) définit le numéro de puce si deux puces identiques sont utilisées.
paramètres électriques
(dans les conditions suivantes : température ambiante 25°C, tension d'alimentation 9 V, résistance de charge en sortie 10 kΩ, toutes les commandes réglées sur 0 dB) :
Facteur de distorsion non linéaire à une fréquence de 1 kHz,% |
0,01 |
Rapport signal sur bruit, dB |
106 |
Séparation des canaux à une fréquence de 1 kHz, dB |
100 |
Niveau du signal de sortie en mode SOFT MUTE, dB |
- 60 |
Niveau du signal de sortie en mode MUTE, dB |
- 100 |
Résistance d'entrée, kOhm |
50 |
Plage de contrôle du volume, dB |
92 |
Résistance de charge à la sortie, pas moins de, kOhm |
2 |
Paramètres maximaux admissibles
Tension d'alimentation, V |
10 |
Courant de consommation, mA |
pas plus 10 |
Niveau maximal du signal d'entrée, V |
2 |
Температура окружающей среды, ° С |
-40 ... 85 |
TDA7313
Processeur de son à trois canaux (stéréo) TDA7313 avec commande numérique sur le bus I2C est utilisé dans les équipements audio pour une large gamme d'applications.
Principales caractéristiques et fonctions du processeur
- Il comprend un sélecteur d'entrée intégré (multiplexeur) de signaux audio 3 à 1 (stéréo) avec un préamplificateur réglable.
- Il y a des sorties pour deux canaux stéréo (avant et arrière), et il y a aussi une fonction de correction de réponse en fréquence pour un faible volume (loudness).
- Le volume est réglé par pas de 1,25 dB.
- Le réglage du niveau des hautes et basses fréquences est fourni.
- Il est possible de régler séparément le volume pour les canaux droit et gauche, pour l'avant et l'arrière, ainsi que la sourdine du son lisse (soft mute).
- Commande de bus numérique série I2C.
Le microcircuit est produit dans un boîtier DIP-28. Le schéma fonctionnel du processeur est présenté sur la fig. 7.
L'emplacement des broches du microcircuit est illustré à la fig. 8.
Le but des broches du microcircuit est présenté dans le tableau. quatre.
Fig. 7
Fig. 8
Tableau 6
N° de sortie |
Signal |
description |
1 |
CREF |
Circuit de correction externe |
2 |
VDD |
source de courant |
3 |
GND |
Général |
4 |
AIGUS L |
Circuit de correction des aigus du canal gauche |
5 |
AIGUS R |
Objectif de la correction des aigus du canal droit |
6 |
EN(R) |
Entrée (canal droit) |
7 |
SORTIE(R) |
Sortie multiplexeur (canal droit) |
8 |
FORT R |
Circuit d'intensité du canal droit |
9 |
ENTRÉE DROITE 3 |
Entrée multiplexeur 3 (canal droit) |
10 |
ENTRÉE DROITE 2 |
Entrée multiplexeur 2 (canal droit) |
11 |
ENTRÉE DROITE 1 |
Entrée multiplexeur 1 (canal droit) |
12 |
FORT |
Circuit de volume du canal gauche |
13 |
ENTRÉE GAUCHE 3 |
Entrée multiplexeur 3 (canal gauche) |
14 |
ENTRÉE GAUCHE 2 |
Entrée multiplexeur 2 (canal gauche) |
15 |
ENTRÉE GAUCHE 1 |
Entrée multiplexeur 1 (canal gauche) |
16 |
DANS(L) |
Entrée (canal gauche) |
17 |
SORTIE(L) |
Sortie multiplexeur (canal gauche) |
18 |
BASS BASS (L) |
Circuit de correction des graves (canal gauche) |
19 |
BASS BOUT(G) |
Circuit de correction des graves (canal gauche) |
20 |
BAC À BASSE(R) |
Circuit de correction passe-bas (canal droit) |
21 |
BOUT DE BASSE(R) |
Circuit de correction passe-bas (canal droit) |
22 |
OUTRR |
Sortie, canal arrière droit |
23 |
SORTIE LR |
Sortie, canal arrière gauche |
24 |
SORTIE RF |
Sortie, canal avant droit |
25 |
SORTIE LF |
Sortie, canal avant gauche |
26 |
BUS DIG TERRE |
Interface commune I2С |
27 |
SCL BUS |
Interface ligne d'horloge I2С |
28 |
AUTOBUS SDA |
Ligne de données d'interface I2С |
Si un signal est fourni à l'entrée du processeur à partir d'une seule source (l'utilisation d'un multiplexeur d'entrée n'est pas nécessaire), les éléments C1-C6 sont exclus et le signal est appliqué aux bornes gauche des condensateurs C8 et C9, respectivement, déconnecté de la broche. 7 et 17 jetons.
paramètres électriques
(dans les conditions suivantes : température ambiante 25°C, tension d'alimentation 9 V, résistance de charge en sortie 10 kΩ, toutes les commandes réglées sur 0 dB) :
Facteur de distorsion non linéaire à une fréquence de 1 kHz,% |
0,01 |
Rapport signal sur bruit, dB |
106 |
Séparation des canaux à une fréquence de 1 kHz, dB |
100 |
Niveau du signal de sortie en mode MUTE, dB |
- 100 |
Pas de réglage du niveau de sortie, dB |
1,25 |
Plage de réglage du niveau du signal de sortie, dB |
-78,5 ... 0 |
Pas de contrôle de tonalité, dB |
2 |
Plage de contrôle de tonalité aux basses et hautes fréquences, dB |
± 14 |
Pas de réglage de l'équilibre et du décalage, dB |
1,25 |
Plage de réglage de la balance, dB |
~38,75...0 |
Pas de réglage du gain du sélecteur d'entrée, dB |
3,75 |
Plage de réglage du gain du sélecteur d'entrée, dB |
0 11,25 ... |
Impédance d'entrée (entrées du sélecteur), kOhm |
50 |
Impédance d'entrée (entrées du régulateur), kOhm |
33 |
Plage de contrôle du volume, dB |
75 |
Résistance de charge à la sortie, pas moins de, kOhm |
2 |
Paramètres maximaux admissibles
Tension d'alimentation, V |
10 |
Courant consommé pas plus de, mA |
11 |
Niveau maximal du signal d'entrée, V |
2 |
Температура окружающей среды, ° С |
-40 ... 85 |
Publication : cxem.net
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22.05.2012
Des scientifiques de l'Université Vanderbilt ont augmenté la luminescence des points quantiques jusqu'à 45 %. Ceci est comparable à l'efficacité de certains luminophores commerciaux. À l'avenir, cela permettra d'utiliser les points quantiques comme source d'éclairage économique et durable.
Aujourd'hui, les lampes à incandescence sont considérées comme désespérément dépassées. La tâche principale des scientifiques est le développement de sources d'éclairage à semi-conducteurs économiques très efficaces qui émettent une lumière blanche agréable à l'œil.
L'une des technologies d'éclairage les plus prometteuses est l'utilisation de points quantiques. Ces minuscules particules fluorescentes de séléniure de cadmium peuvent convertir la lumière bleue émise par une LED lumineuse bon marché en une lumière blanche chaude avec le même spectre qu'une lampe à incandescence. Cela distingue les points quantiques des lampes fluorescentes compactes et des LED blanches, qui créent une lumière blanche à l'aide de couleurs monochromatiques.
Une mesure courante de l'efficacité des appareils d'éclairage est l'efficacité lumineuse, mesurée comme la quantité de lumière visible (lumens) par watt d'énergie consommée. Une lampe à incandescence produit environ 15 lumens/watt, les lampes fluorescentes environ 100 lumens/watt. Les LED blanches disponibles sur le marché vont de 28 à 93 lumens/watt.
Jusqu'à présent, les points quantiques étaient loin derrière les sources lumineuses traditionnelles dans cet indicateur. Cependant, des scientifiques de l'Université Vanderbilt ont réussi à multiplier par 10 le rendement lumineux et à atteindre un chiffre d'environ 40 lumens / watt. En même temps, leur source lumineuse émet une lumière blanche de très haute qualité et non monochromatique.
Ceci a été réalisé en utilisant une LED ultraviolette efficace, l'ajout d'acide acétique et des points quantiques ultra-petits contenant seulement 60 à 70 atomes. Ces points quantiques sont si petits que presque tous leurs atomes se trouvent à la surface des particules, ce qui permet la production de lumière blanche, qui est généralement générée précisément par les atomes de surface des points quantiques.
Actuellement, les scientifiques travaillent à augmenter le rendement lumineux et à créer des prototypes de lampes quantiques. Le principal problème avec l'augmentation de la luminosité est l'apparition d'une teinte bleutée, ce qui est si gênant pour les personnes utilisant des lampes à LED. Cependant, selon les scientifiques, ils savent comment résoudre ce problème.
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