Микросхемы для бытовой аппаратуры M24C128, M24C256, M24C32, M24C64, M24C16, TDA7318,TDA7309,TDA7313

Микросхемы для бытовой аппаратуры и энергонезависимой памяти: основные характеристики и функции. Доступ по последовательному интерфейсу, чтение и запись, срок хранения информации в памяти. Параметры выходов звуковых микросхем и виды процессоров.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 30.08.2012
Размер файла 1,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Основные характеристики и функции микросхем

Микросхемы для бытовой аппаратуры M24C128, M24C256, M24C32, M24C64, M24C16, TDA7318,TDA7309,TDA7313. Микросхемы энергонезависимой памяти

микросхема процессор память звуковой

М24С128, М24С256

Микросхемы М24С128 и М24С256 представляют собой электрически перепрограммируемые ПЗУ (EEPROM) с доступом по последовательному интерфейсу I2С емкостью соответственно 128 и 256 кБит. Они используются в аппаратуре широкого применения.

Основные характеристики и функции микросхем:

Доступ по последовательному интерфейсу I2C с частотой синхронизации до 400 кГц. o Диапазон питающих напряжений:

4,5...5,5 В (М24С128, МС24С256) 2,5...5,5 В (M24C128-W, M24C256-W). Предусмотрена возможность аппаратной защиты от записи. o Возможность записи байта или страницы (до 64 байт).

Чтение производится с произвольным или последовательным доступом. o Обеспечивается не менее 105 циклов чтения/записи.

Срок хранения информации не менее 40 лет.

Память микросхем организована в виде массива 32768x8 бит (М24С256) и 16384x8 бит (М24С128). Они выпускаются в восьмивыводных корпусах PSDIP- 8, SO-8, TSS0P-8.

Назначение выводов микросхем показано в табл. 1, а их расположение -- на рис 1.

Рис. 1

Таблица 1

№ вывода Сигнал

Описание

NC Не используется

NC Не используется

3 NC Не используется

Vss Общий

SDA Линия данных интерфейса I2C

SCL Линия синхронизации интерфейса I2C

WC Вход запрета записи

Vcc Питание

В состав микросхем включена схема начального сброса при подаче на них питающего напряжения.

Электрические параметры

Токи потребления микросхем при различных питающих напряжениях имеют

следующие значения:

2 мА

напряжение 5 В

напряжение 2,5

В (-W)

1 мА

напряжение 1,8

В (-S)

0,8 мА

Частота синхронизации во всех случаях

400 кГц

Время записи данных составляет не более

10 мс

M24C32, М24С64

Микросхемы М24С32 и М24С64 представляют собой электрически перепрограммируемые ПЗУ с доступом по последовательному интерфейсу I2C емкостью соответственно 32 и 64 кБит. Они используются в аппаратуре широкого применения.

Основные характеристики и функции микросхем:

Доступ по последовательному интерфейсу I2C с частотой синхронизации до 400 кГц. o Диапазон питающих напряжений:

4,5...5,5 В (М24С32, М24С64) 2,5...5,5 В (M24C32-W, M24C64-W) 1,8...3,6 В (M24C32-S, M24C64-S).

Предусмотрена возможность аппаратной защиты от записи. o Возможность записи байта или страницы (до 32 байт).

Чтение производится с произвольным или последовательным доступом. o Обеспечивается не менее 106 циклов чтения/записи.

Срок хранения информации не менее 40 лет.

Память микросхем организована в виде массива 8192x8 бит (М24С64) и 4096x8 бит (М24С32). Они выпускаются в восьмивыводных корпусах PSDIP-8, SO-8, TSS0P-8.

К шине I2C может быть подключено до 8 микросхем М24С32 (М24С64). Входы Е0-Е2 служат для аппаратного задания адреса микросхемы. Микросхема сравнивает логические уровни сигнала на этих входах с тремя младшими битами в байте выбора устройства.

Вход WC служит для аппаратного (постоянного или динамического) запрета записи данных в микросхему.

В состав микросхем включена схема начального сброса при подаче питающего напряжения.

Электрические параметры

Токи потребления микросхем при различных питающих напряжениях имеют

следующие значения:

2 мА

напряжение 5 В

напряжение 2,5

В (-W)

1 мА

напряжение 1,8

В (-S)

0,8 мА

Частота синхронизации во всех случаях

400 кГц

Время записи данных составляет не более

10 мс

М24С16

Микросхема М24С16 представляет собой электрически перепрограммируемое ПЗУ с доступом по последовательному интерфейсу I2C емкостью 16 кБит. Она используются в аппаратуре широкого применения.

Основные характеристики и функции микросхемы

Доступ по последовательному интерфейсу I2C с частотой синхронизации до 400 кГц.

Диапазон питающих напряжений:

4,5...5,5В(М24С16)

2,5.3,5 В (M24C16-W) 1,8..5,5 В (M24C16-R) 1.8-3,6 В (M24C16-S).

Предусмотрена возможность аппаратной защиты от записи. o Возможность записи байта или страницы.

Чтение производится с произвольным или последовательным доступом. o Обеспечивается не менее 106 циклов чтения/записи.

Срок хранения информации не менее 40 лет.

Память микросхем организована в виде массива 2048x8 бит. Она выпускается в восьмивыводных корпусах PSDIP-8, SO-8, TSS0P-8.

Вход WC служит для аппаратного (постоянного или динамического) запрета записи данных в микросхему.

Электрические параметры

Ток потребления микросхемы при различных питающих напряжениях и частотах синхронизации имеет следующие значения:

напряжение 5 В, 2 мА частота синхронизации 400 кГц

напряжение 2,5

В (-W), частота 400 кГц

1 мА

напряжение 1,8

В (-R), частота 100 кГц

0,8 мА

напряжение 1,8

В (-S), частота 400 кГц

0,8 мА

Время записи данных составляет не более

10 мс

Микросхемы звуковых процессоровTDA7318

Четырехканальный звуковой процессор TDA7318 с цифровым управлением по шине I2C применяется в аудиоаппаратуре широкого применения.

Основные характеристики и выполняемые функции

В его составе встроен входной селектор звуковых сигналов (мультиплексор) 4 к 1 (стерео) с регулируемым предварительным усилителем.

Выход на два стереоканала (фронтальный и тыловой). o Предусмотрена регулировка громкости с шагом 1,25 дБ.

Предусмотрена раздельная регулировка уровня вью ких и низких частот.

Предусмотрена возможность раздельной регулиров ки громкости для правого и левого каналов, для фронта и тыла.

Управление процессора производится по последовательной цифровой шине I2C.

Рис. 3

Если на вход процессора подается сигнал только от одного источника (не требуется использование входного мультиплексора), то элементы С1-С8 исключают, а сигнал подают на левые (по схеме на рис. 3) выводы конденсаторов C10 и С11, которые отключают соответственно от выв. 7 и 17 микросхемы.

Электрические параметры

Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1 кГц,%

0,01

Отношение сигнал/шум, дБ

106

Разделение каналов на частоте 1 кГц, дБ

100

Уровень сигнала на выходе в режиме MUTE, дБ

-100

Шаг регулировки уровня выходного сигнала, дБ

1,25

Диапазон регулировки уровня выходного сигнала, дБ

-78,5...0

Шаг регулировки тембра, дБ

2

Диапазон регулировки тембра на нижних и верхних частотах, дБ

±14

Шаг регулировки баланса, дБ

1,25

Диапазон регулировки баланса и смещения, дБ

-38,75...0

Шаг регулировки коэффициента усиления входного селектора, дБ

6,25

Диапазон регулировки коэффициента усиления входного селектора, дБ

0...18,75

Входное сопротивление (входы селектора), кОм

50

Входное сопротивление (входы регулятора), кОм

33

Диапазон регулировки громкости, дБ

75

Сопротивление нагрузки на выходе, не менее, кОм

2

Предельно-допустимые параметры

Питающее напряжение, В

6...10

Потребляемый ток, мА

4...11

Максимальный уровень входного сигнала, В

2

Температура окружающей среды, °С

-40...85

TDA73O9

Звуковой двухканальный процессор TDA7309 с цифровым управлением по шине I2С применяется в качестве многофункционального регулятора громкости в аудиоаппаратуре широкого применения.

Основные характеристики и выполняемые функции

В его составе встроен входной селектор (мультиплексор) 3 к 1 (стерео).

Предусмотрены прямые выходы с селектора, а также имеется функция коррекции АЧХ для режима малой громкости (loudness).

Предусмотрена регулировка громкости с шагом 1 дБ.

Предусмотрена раздельная регулировка уровня высоких и низких частот.

Предусмотрена возможность раздельной регулировки громкости для правого и левого каналов, а также плавное приглушение звука (soft mute).

Управление производится по последовательной цифровой шине I2С.

Микросхема выполнена в корпусах DIP-20 (TDA7309) и SO-20 (TDA7309D).

Расположение выводов микросхемы показано на рис. 5.

Блок-схема процессора представлена на рис. 6. Назначение выводов микросхемы показано в табл.

5.

Рис. 5

Вход выбора адреса (выв. 8) задает номер микросхемы в случае использования двух идентичных микросхем.

Электрические параметры

(при следующих условиях: температура окружающей среды 25°С, напряжение питания 9 В, сопротивление нагрузки на выходе 10 кОм, все регуляторы установлены в положение 0 дБ):

Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1 кГц,%

0,01

Отношение сигнал/шум, дБ

106

Разделение каналов на частоте 1 кГц, дБ

100

Уровень выходного сигнала в режиме SOFT MUTE, дБ

-60

Уровень выходного сигнала в режиме MUTE, дБ

-100

Входное сопротивление, кОм

50

Диапазон регулировки громкости, дБ

92

Сопротивление нагрузки на выходе, не менее, кОм

2

Предельно-допустимые параметры

Питающее напряжение, В

10

Потребляемый ток, мА

не более 10

Максимальный уровень входного сигнала, В

2

Температура окружающей среды, °С

-40...85

TDA7313

Трехканальный (стерео) звуковой процессор TDA7313 с цифровым управлением по шине I2C применяется в аудиоаппаратуре широкого применения.

Основные характеристики и функции процессора

В его составе встроен входной селектор (мультиплексор) звуковых сигналов 3 к 1 (стерео) с регулируемым предварительным усилителем.

Предусмотрены выходы на два стереоканала (фронтальный и тыловой), а также имеется функция коррекции АЧХ для малой громкости (loudness).

Регулировка громкости производится с шагом 1,25 дБ.

Предусмотрена регулировка уровня высоких и низких частот.

Имеется возможность раздельной регулировки громкости для правого и левого каналов, для фронта и тыла, а также плавное приглушение звука (soft mute).

Управление по последовательной цифровой шине I2С.

Микросхема выпускается в корпусе DIP-28. Блок-схема процессора представлена на рис. 7.

Расположение выводов микросхемы показано на рис. 8.

Назначение выводов микросхемы представлено в табл. 6.

Рис. 8

Если на вход процессора подается сигнал только от одного источника (не требуется использование входного мультиплексора), то элементы С1-С6 исключают, а сигнал подают на левые по схеме выводы конденсаторов С8 и С9, отключенные соответственно от выв. 7 и 17 микросхемы.

Электрические параметры

(при следующих условиях: температура окружающей среды 25°С, напряжение питания 9 В, сопротивление нагрузки на выходе 10 кОм, все регуляторы установлены в положение 0 дБ):

Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1 кГц,%

0,01

Отношение сигнал/шум, дБ

106

Разделение каналов на частоте 1 кГц, дБ

100

Уровень выходного сигнала в режиме MUTE, дБ

-100

Шаг регулировки уровня выходного сигнала, дБ

1,25

Диапазон регулировки уровня выходного сигнала, дБ

-78,5...0

Шаг регулировки тембра, дБ

2

Диапазон регулировки тембра на нижних и верхних частотах, дБ

±14

Шаг регулировки баланса и смещения, дБ

1,25

Диапазон регулировки баланса, дБ

~38,75...0

Шаг регулировки коэффициента усиления входного селектора, дБ

3,75

Диапазон регулировки коэффициента усиления входного селектора, дБ

0...11,25

Входное сопротивление (входы селектора), кОм

50

Входное сопротивление (входы регулятора), кОм

33

Диапазон регулировки громкости, дБ

75

Сопротивление нагрузки на выходе, не менее, кОм

2

Предельно-допустимые параметры

Питающее напряжение, В

10

Потребляемый ток не более, мА

11

Максимальный уровень входного сигнала, В

2

Температура окружающей среды, °С

-40...85

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Полупроводниковые, пленочные и гибридные интегральные микросхемы. Микросхема как современный функциональный узел радиоэлектронной аппаратуры. Серии микросхем для телевизионной аппаратуры, для усилительных трактов аппаратуры радиосвязи и радиовещания.

    реферат [1,5 M], добавлен 05.12.2012

  • Интегральные микросхемы: сведения, классификация, условно-графическое обозначение, маркировка. Условные обозначения микросхем, основные электрические параметры, базовые логические элементы. Регистры, счетчики, дешифраторы, триггеры, аппараты защиты.

    лекция [770,3 K], добавлен 20.01.2010

  • Выполнение элементов динамической памяти для персональных компьютеров в виде микросхем. Матричная структура микросхем памяти на модуле. DIP - микросхема с двумя рядами контактов по обе стороны корпуса. Специальные обозначения на корпусе модуля памяти.

    презентация [954,7 K], добавлен 29.11.2014

  • Расчет интегрального показателя качества аппаратуры. Структурный анализ аппаратуры на уровне микросхем. Распределение блоков и микросхем по типам. Влияние условий окружающей среды на интенсивность отказа аппаратуры. Проведение профилактических осмотров.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 07.02.2013

  • Сущность и параметры надежности как одного из основных параметров радиоэлектронной аппаратуры. Характеристика работоспособности и отказов аппаратуры. Количественные характеристики надежности. Структурная надежность аппаратуры и методы ее повышения.

    реферат [1,5 M], добавлен 17.02.2011

  • Анализ исходных данных и выбор конструкции. Разработка коммутационной схемы. Расчет параметров элементов. Тепловой расчет микросхемы в корпусе. Расчет паразитных емкостей и параметров надежности микросхемы. Разработка технологии изготовления микросхем.

    курсовая работа [150,4 K], добавлен 12.06.2010

  • Использование параметрических феррорезонансных стабилизаторов напряжения. Конструктивно-технологическое исполнение интегральной микросхемы. Расчет интегрального транзистора и его характеристики. Разработка технических требований и топологии микросхемы.

    курсовая работа [140,6 K], добавлен 15.07.2012

  • Описание разработки прибора. Параметры оптических приборов, используемых в проекте. Электрические и тепловые характеристики реле КР293КП4В. Выходная емкость реле в выключенном состоянии. Напряжение его изоляции. Характеристики фотодиода ФД263-01.

    курсовая работа [928,2 K], добавлен 26.04.2010

  • Блок регистров выходных данных, принцип его работы. Принципиальная электрическая схема блока памяти. Согласование по электрическим параметрам входных цепей памяти. Проверка допустимости значения времени нарастания сигнала на входе адреса микросхемы.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 24.06.2015

  • Интегральные микросхемы. Подложки толстопленочных микросхем. Толстопленочные проводники и резисторы. Основные свойства резистивных пленок. Удельное сопротивление сплошной толстой пленки. Перенос электрического тока через толстопленочную структуру.

    реферат [1,1 M], добавлен 06.01.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.