Datos del producto:
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Lugar de origen: | Original |
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Nombre de la marca: | Original |
Número de modelo: | AT93C46DN-SH-T |
Pago y Envío Términos:
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Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
Precio: | $0.4-0.5/pc |
Detalles de empaquetado: | Estándar |
Tiempo de entrega: | 1-3workdays |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 100000/month |
Información detallada |
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Estilo de instalación: | SMD/SMT | Paquete/envase: | Estrecho SOIC-8 |
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Tipo de interfaz: | 3-alambre, Microwire | Memoria: | 1 kbit |
Retención de los datos: | 100 años | ||
Alta luz: | AT93C46DN-SH-T EEPROM IC,SOIC-8 estrecho EEPROM IC,Chip CI electrónico de EEPROM |
Descripción de producto
De AT93C46DN-SH-T microprocesador programable borrable del semiconductor de las piezas de la electrónica de la memoria eléctricamente electrónico
Características
̶ VCC = 1.8V a 5.5V
l organización interna seleccionable por el usuario
̶ 1K: 128 x 8 o 64 x 16
l 3 interfaz en serie del alambre
l tarifa de reloj de 2MHz (5V)
l Uno mismo-sincronizado escribe el ciclo (5ms máximos)
l alta confiabilidad
resistencia del ̶: 1.000.000 escriba los ciclos
retención de los datos del ̶: 100 años
ventaja JEDEC SOIC, 8 ventaja TSSOP, 8 cojín UDFN, 8 PDIP de 18-lead, y 8 paquetes de la bola VFBGA.
Descripción
El ® AT93C46D de Atmel proporciona 1.024 pedazos de serial que la memoria microprogramable borrable (EEPROM) organizó eléctricamente como 64 palabras de 16 pedazos cada uno (cuando el perno de ORG está conectado con VCC) y 128 palabras de 8 pedazos cada uno (cuando el perno de ORG se ata para moler). El dispositivo se optimiza para el uso en muchos usos industriales y comerciales donde están esenciales las operaciones de baja potencia y de baja tensión. El AT93C46D está disponible en la ventaja JEDEC SOIC del ahorro de espacio 8,
ventaja TSSOP, 8 cojín UDFN, 8 PDIP de 8-lead, y 8 paquetes de la bola VFBGA.
El AT93C46D se permite a través del perno de Chip Select (CS) y tenido acceso vía una interfaz en serie de 3 alambres que consiste en la entrada de datos (DI), los datos hacen salir (HACER), y reloj del cambio (SK). Sobre la recepción de una instrucción leída en los DI, se descifra la dirección, y los datos se registran hacia fuera en HACEN en serie el perno. Escriba el ciclo está totalmente
ciclo uno mismo-sincronizado, y no se requiere el ningún separado del borrado antes escribe. Escriba el ciclo se permite solamente cuando la pieza está en el borrado/escribe permite el estado. Cuando el CS se trae arriba después de la iniciación del escribir el ciclo, HAGA el perno hace salir la situación lista/ocupada de la partición.
El AT93C46D actúa desde 1.8V a 5.5V.
Pin Configurations y Pinouts
Cuadro 1-1. Pin Configurations
Pin Name | Función |
CS | Chip Select |
SK | Reloj de los datos seriales |
DI | Los datos seriales entraron |
HAGA | Los datos seriales hicieron salir |
Tierra | Tierra |
VCC | Fuente de alimentación |
ORG | Organización interna |
NC | Ningún conecte |
Organización de la memoria
Table1. Pin Capacitance (1)
Aplicable sobre el rango de operación recomendado de TA = 25°C, f = 1.0MHz, VCC = 1.8V (a menos que se indicare en forma diferente).
Símbolo | Condiciones de prueba | Máximo | Unidades | Condiciones |
COUT | Capacitancia de salida (HAGA) | 5 | PF | VOUT = 0V |
CIN | Capacitancia entrada (CS, SK, DI) | 5 | PF | VIN = 0V |
Nota: 1. Este parámetro se caracteriza, y no es el 100% probado.
Características de DC del cuadro 2.
Aplicable sobre el rango de operación recomendado de TAI = -40°C a +85°C, VCC = 1.8V a 5.5V (a menos que se indicare en forma diferente).
Símbolo | Parámetro | Condición de prueba | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad | |
VCC1 | Voltaje de fuente | 1,8 | 5,5 | V | |||
VCC2 | Voltaje de fuente | 2,7 | 5,5 | V | |||
VCC3 | Voltaje de fuente | 4,5 | 5,5 | V | |||
ICC |
Fuente actual |
VCC = 5.0V |
Leído en 1.0MHz | 0,5 | 2,0 | mA | |
Escriba en 1.0MHz | 0,5 | 2,0 | mA | ||||
ISB1 | Corriente espera | VCC = 1.8V | CS = 0V | 0,4 | 1,0 | μA | |
ISB2 | Corriente espera | VCC = 2.7V | CS = 0V | 6,0 | 10,0 | μA | |
ISB3 | Corriente espera | VCC = 5.0V | CS = 0V | 10,0 | 15,0 | μA | |
ENFERMEDAD | Salida entrada | VIN = 0V a VCC | 0,1 | 1,0 | μA | ||
IOL | Salida de la salida | VIN = 0V a VCC | 0,1 | 1,0 | μA | ||
(1) VIL1 |
Baja tensión entrada | 2.7V £ 5.5V del £ VCC | -0,6 | 0,8 | V | ||
(1) VIH1 |
Alto voltaje entrado | 2.7V £ 5.5V del £ VCC | 2,0 | VCC + 1 | V | ||
(1) VIL2 |
Baja tensión entrada | 1.8V £ 2.7V del £ VCC | -0,6 | VCC x 0,3 | V | ||
(1) VIH2 |
Alto voltaje entrado | 1.8V £ 2.7V del £ VCC | VCC x 0,7 | VCC + 1 | V | ||
VOL1 | Baja tensión de la salida | 2.7V £ 5.5V del £ VCC | IOL = 2.1mA | 0,4 | V | ||
VOH1 | Alto voltaje de la salida | 2.7V £ 5.5V del £ VCC | IOH = -0.4mA | 2,4 | V | ||
VOL2 | Baja tensión de la salida | 1.8V £ 2.7V del £ VCC | IOL = 0.15mA | 0,2 | V | ||
VOH2 | Alto voltaje de la salida | 1.8V £ 2.7V del £ VCC | IOH = -100μA | VCC - 0,2 | V |
Nota: 1. el minuto de VIL y VIH máximos son referencia solamente, y no se prueban.
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