Отправить сообщение
Дом > продукты > Обломок IC флэш-памяти > M24C08-WMN6TP 16 Кбит, 8 Кбит, 4 Кбит, 2 Кбит и 1 Кбит последовательная шина I²C EEPROM

M24C08-WMN6TP 16 Кбит, 8 Кбит, 4 Кбит, 2 Кбит и 1 Кбит последовательная шина I²C EEPROM

производитель:
Производитель
Описание:
² c 400 КГц 900 ns 8-SOIC IC 8Kbit i памяти EEPROM
Категория:
Обломок IC флэш-памяти
Цена:
Negotiate
Способ оплаты:
T/T, западное соединение, PayPal
Спецификации
СИЛА VDD:
3,3 V, 5 V
Максимальная рабочая температура:
+ 85 c
Минимальная рабочая температура:
-40C
МАКСИМАЛЬНОЕ напряжение тока:
5,5 v
Минимальное напряжение тока:
2,5 v
Схема данных:
Пожалуйста свяжитесь мы
Самое интересное:

electronics ic chip

,

integrated circuit ic

Введение

 

M24C08-WMN6TP 16 Кбит, 8 Кбит, 4 Кбит, 2 Кбит и 1 Кбит последовательная шина I²C EEPROM

 

 

ОБЗОР ОСОБЕННОСТЕЙ

Двухпроводной последовательный интерфейс I2C поддерживает протокол 400 кГц

Одиночное напряжение питания: – от 4,5 до 5,5 В для M24Cxx – от 2,5 до 5,5 В для M24Cxx-W – от 1,8 до 5,5 В для M24Cxx-R Вход управления записью

BYTE и PAGE WRITE (до 16 байт)

Режимы СЛУЧАЙНОЕ и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ

Цикл самосинхронного программирования

Автоматическое увеличение адреса

Улучшенная защита от электростатического разряда/фиксации

Более 1 миллиона циклов стирания/записи

Хранение данных более 40 лет

 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

 

Эти I2C-совместимые устройства с электрически стираемой программируемой памятью (EEPROM) организованы как 2048/1024/512/256/128 x 8 (M24C16, M24C08, M24C04, M24C02, M24C01).

 

 

 

 

2C использует двухпроводной последовательный интерфейс, включающий двунаправленную линию данных и линию синхронизации.Устройства имеют встроенный 4-битный идентификатор типа устройства (1010) в соответствии с определением шины I2C.Устройство ведет себя как ведомое устройство в протоколе I2C, при этом все операции с памятью синхронизируются последовательными часами.Операции чтения и записи инициируются условием запуска, генерируемым мастером шины.За условием запуска следуют код выбора устройства и бит RW (как описано в таблице 2), завершающиеся битом подтверждения.

 

 

 

При записи данных в память устройство вставляет бит подтверждения в течение 9-битного времени, следующего за 8-битной передачей мастера шины.Когда данные считываются мастером шины, он таким же образом подтверждает получение байта данных.Передача данных завершается по условию Stop после подтверждения для записи и после подтверждения для чтения.

 

 

 

 

Сброс при включении питания: блокировка VCC, защита от записи

 

Чтобы предотвратить повреждение данных и непреднамеренные операции записи во время включения питания, включена схема сброса при включении питания (POR).При включении питания внутренний сброс остается активным до тех пор, пока VCC не достигнет порогового значения POR, и все операции отключены — устройство не будет реагировать ни на какие команды.Точно так же, когда VCC падает от рабочего напряжения ниже порогового значения POR, все операции отключаются, и устройство не будет реагировать ни на какие команды.Стабильный и действительный VCC (как определено в Таблице 6. и Таблице 7.) должен применяться перед подачей любого логического сигнала.

 

 

 

 

 

СИГНАЛ ОПИСАНИЕ

 

Серийные часы (SCL).Этот входной сигнал используется для стробирования всех данных, входящих и исходящих из устройства.В приложениях, где этот сигнал используется ведомыми устройствами для синхронизации шины с более медленным тактовым сигналом, ведущий шины должен иметь выход с открытым стоком, а нагрузочный резистор может быть подключен от Serial Clock (SCL) к VCC.(На рис. 4 показано, как можно рассчитать значение подтягивающего резистора).Однако в большинстве приложений этот метод синхронизации не используется, поэтому подтягивающий резистор не нужен, при условии, что мастер шины имеет двухтактный (а не открытый сток) выход.

 

Серийные данные (SDA).Этот двунаправленный сигнал используется для передачи данных в устройство или из него.Это выход с открытым стоком, который может быть соединен проводным ИЛИ с другими сигналами с открытым стоком или открытым коллектором на шине.Подтягивающий резистор должен быть подключен от Serial Data (SDA) к VCC.(На рис. 4 показано, как можно рассчитать значение подтягивающего резистора).

 

Включение чипа (E0, E1, E2).Эти входные сигналы используются для установки значения, которое следует искать в трех младших значащих битах (b3, b2, b1) 7-битного кода выбора устройства.Эти входы должны быть привязаны к VCC или VSS, чтобы установить код выбора устройства.

 

 

Управление записью (туалет).Этот входной сигнал полезен для защиты всего содержимого памяти от непреднамеренных операций записи.Операции записи отключаются для всего массива памяти, когда для управления записью (WC) устанавливается высокий уровень.При отсутствии соединения сигнал считывается внутренне как VIL, и разрешены операции записи.Когда управление записью (WC) находится на высоком уровне, байты выбора устройства и адреса подтверждаются, байты данных не подтверждаются.

 

 

 

 

 

 

 

 

Горячее предложение!!!

 

 

Номер части кол-во ОКРУГ КОЛУМБИЯ Упаковка Код
LTC3851EUD 5000 17+ КФН LCXN
LTC3851IUD 5000 17+ КФН LCXN
LTC3407EDD 5000 17+ КФН ЛАГК
LTC1992-2IMS8 5000 17+ MSOP8 ЛТЗД
LTC3807EUDC 5000 17+ КФН LGSG
LTC3807IUDC 5000 17+ КФН LGSG
LTC3807HUDC 5000 17+ КФН LGSG
LTC3807MPUDC 5000 17+ КФН LGSG
LT3755EUD-1 5000 17+ КФН LDMS
LT3755IUD-1 5000 17+ КФН LDMS
LT3650EDD-8.2 5000 17+ КФН LDXT
LT3650IDD-8.2 5000 17+ КФН LDXT
LTC3548EDD 5000 17+ КФН LBNJ
LTC3548IDD 5000 17+ КФН LBNJ
LTC6908CS6-1 5000 17+ СОТ LTBYC
LTC6908IS6-1 5000 17+ СОТ LTBYC
LTC6908HS6-1 5000 17+ СОТ LTBYC
LTC6908CS6-2 5000 17+ СОТ LTBYD
LTC6908IS6-2 5000 17+ СОТ LTBYD
LTC6908HS6-2 5000 17+ СОТ LTBYD
LTC3851EGN 5000 17+ СОТ 3851
LTC3851IGN 5000 17+ SSOP16 3851
LTC3851EMS 5000 17+ SSOP16 3851
LTC3851IMSE 5000 17+ SSOP16 3851
LTC3851EUD 5000 17+ SSOP16 LCXN
LTC3851IUD 5000 17+ КФН-16 LCXN
LT3971EMSE 5000 16+ MSOP10 LTFJG
LT3971HMSE 5000 16+ MSOP10 LTFJG
LT3971IMSE 5000 16+ MSOP10 LTFJG
LT3481IMSE 5000 16+ MSOP10 LTBVW
LTC6253CMS8 5000 17+ MSOP8 LTFRX
LTC6253HMS8 5000 17+ MSOP8 LTFRX
LTC6253IMS8 5000 17+ MSOP8 LTFRX
LT3010EMS8E-5 5000 17+ MSOP8 LTAEF
LT3010MPMS8E-5 5000 17+ MSOP8 LTAEF
LT3685EMSE 5000 16+ MSOP10 LTCYF
LT3685IMSE 5000 16+ MSOP10 LTCYF
LT3973EMSE 5000 16+ MSOP10 LTFYS
LT3973HMSE 5000 16+ MSOP10 LTFYS
LT3973IMSE 5000 16+ MSOP10 LTFYS
LTC3532EMS 5000 17+ MSOP10 LTBXS
LT4356MPMS-1 5000 17+ MSOP10 LTFGD
LT3580EMS8E 5000 17+ MSOP8 LTDCJ
LT3580HMS8E 5000 17+ MSOP8 LTDCJ
LT3580IMS8E 5000 17+ MSOP8 LTDCJ
LT3580MPMS8E 5000 17+ MSOP8 LTDCJ
LT1936IMS8E 5000 17+ MSOP8 LTBRV
LT1999CMS8-20 5000 17+ MSOP8 LTGVC
LT1999IMS8-20 5000 17+ MSOP8 LTGVC
ЛТ1999ХМС8-20 5000 17+ MSOP8 LTGVC
LT1999MPMS8-20 5000 17+ MSOP8 LTGVC
LT3684EMSE 5000 16+ MSOP10 LTCVS
LT3684IMSE 5000 16+ MSOP10 LTCVS
LTC6103CMS8 5000 17+ MSOP8 LCMN
LTC6103HMS8 5000 17+ MSOP8 LCMN
LTC6103IMS8 5000 17+ MSOP8 LCMN
LT3757EMSE 5000 16+ MSOP10 LTDYX
LT3757HMSE 5000 16+ MSOP10 LTDYX
LT3757IMSE 5000 16+ MSOP10 LTDYX
LT3757MPMSE 5000 16+ MSOP10 LTDYX
LT3971EMSE 5000 17+ MSOP8 LTFJG
LT3971HMSE 5000 17+ MSOP8 LTFJG
LT3971IMSE 5000 17+ MSOP8 LTFJG
LTC6104CMS8 5000 17+ MSOP8 LTCMP
LTC6104HMS8 5000 17+ MSOP8 LTCMP
LTC6104IMS8 5000 17+ MSOP8 LTCMP
LT4356CMS-3 5000 17+ MSOP10 ДТФФК
LT4356HMS-3 5000 17+ MSOP10 ДТФФК
LT4356IMS-3 5000 17+ MSOP10 ДТФФК
LT1767EMS8E 5000 17+ MSOP8 ЛТЗГ
LT3970EMS 5000 17+ MSOP10 LTFDB
LT3970HMS 5000 17+ MSOP10 LTFDB
LT3970IMS 5000 17+ MSOP10 LTFDB
LTC6930CMS8-7.37 5000 17+ MSOP8 LTCLC
LTC6930HMS8-7.37 5000 17+ MSOP8 LTCLC
LTC6930IMS8-7.37 5000 17+ MSOP8 LTCLC
LTC4444EMS8E-5 5000 16+ MSOP8 ООО
LTC4444HMS8E-5 5000 16+ MSOP8 ООО
LTC4444IMS8E-5 5000 16+ MSOP8 ООО
LT3757EMSE 5000 16+ MSOP10 LTDYX
LT3757HMSE 5000 16+ MSOP10 LTDYX
LT3757IMSE 5000 16+ MSOP10 LTDYX
LT3757MPMSE 5000 16+ MSOP10 LTDYX
LT3680EMSE 5000 16+ MSOP10 LTCYM
LT3680HMSE 5000 16+ MSOP10 LTCYM
LT3680IMSE 5000 16+ MSOP10 LTCYM
LTC3805EMSE-5 5000 16+ MSOP10 LTDGX
LTC3805HMSE-5 5000 16+ MSOP10 LTDGX
LTC3805IMSE-5 5000 16+ MSOP10 LTDGX
LTC3805MPMSE-5 5000 16+ MSOP10 LTDGX
LT3973EMSE 5000 16+ MSOP10 LTFYS
LT3973HMSE 5000 16+ MSOP10 LTFYS
LT3973IMSE 5000 16+ MSOP10 LTFYS
LTC2355CMSE-14 5000 17+ MSOP10 LTCVY
LTC2355IMSE-14 5000 17+ MSOP10 LTCVY
LT3684EMSE 5000 16+ MSOP10 LTCVS
LT3684IMSE 5000 16+ MSOP10 LTCVS
LTC2494CUHF 5000 1734+ QFN38 2494
LTC2494IUHF 5000 1734+ QFN38 2494

 

Родственные продукты
Изображение часть # Описание
Флэш-память IC 3V 1G W25N01GVZEIG SLC Nand СДЕРЖАЛА Winbond TW SPI

Флэш-память IC 3V 1G W25N01GVZEIG SLC Nand СДЕРЖАЛА Winbond TW SPI

FLASH - NAND (SLC) Memory IC 1Gbit SPI - Quad I/O 104 MHz 7 ns 8-WSON (8x6)
PF48F4400P0VBQEK Новый и оригинальный запас

PF48F4400P0VBQEK Новый и оригинальный запас

FLASH - NOR (MLC) Memory IC 512Mbit CFI 52 MHz 110 ns 64-LBGA (11x13)
Флэш-память ЗАПАС IC DSPIC30F3011-30I/PT НОВЫЙ И ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ

Флэш-память ЗАПАС IC DSPIC30F3011-30I/PT НОВЫЙ И ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ

dsPIC dsPIC™ 30F Microcontroller IC 16-Bit 30 MIPs 24KB (8K x 24) FLASH 44-TQFP (10x10)
ЗАПАС IR2110PBF НОВЫЙ И ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ

ЗАПАС IR2110PBF НОВЫЙ И ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ

Half-Bridge Gate Driver IC Non-Inverting 14-DIP
Обломок IC флэш-памяти S25FL032P0XMFI010 SOP8 104MHz

Обломок IC флэш-памяти S25FL032P0XMFI010 SOP8 104MHz

FLASH - NOR Memory IC 32Mbit SPI - Quad I/O 104 MHz 8-SOIC
БИТА обломока 3V 8M W25Q80DVSNIG интегральная схемаа памяти Spi квадрацикла серийного внезапного двойная

БИТА обломока 3V 8M W25Q80DVSNIG интегральная схемаа памяти Spi квадрацикла серийного внезапного двойная

FLASH - NOR Memory IC 8Mbit SPI - Quad I/O 104 MHz 8-SOIC
Модуль IRF520 привода PWM Controlador Одно-обломока влияния поля трубки MOS

Модуль IRF520 привода PWM Controlador Одно-обломока влияния поля трубки MOS

N-Channel 100 V 9.2A (Tc) 60W (Tc) Through Hole TO-220AB
MAX485, RS485 модуль TTL к RS-485 модулю TTL до 485

MAX485, RS485 модуль TTL к RS-485 модулю TTL до 485

1/1 Transceiver Half RS422, RS485 8-uMAX/uSOP
SKY65336-11 Новый и оригинальный запас

SKY65336-11 Новый и оригинальный запас

RF Front End 2.4GHz ISM 28-MCM (8x8)
Отправьте RFQ
Запас:
MOQ:
10pcs