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描述:
该AT25010 / 020 / 040提供了1024/2048/4096位串行电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)组织为8 128/256/512字每个位。所述装置被用于许多工业和商业应用优化
其中,系统蒸发散低功耗和低电压操作是必不可少的。该AT25010 / 020 / 040在节省空间的8引脚PDIP和8引脚JEDEC ( SOIC )封装。
该AT25010 / 020 / 040通过片选引脚( CS )启用,并通过访问3线接口,包括串行数据输入( SI )中,串行数据输出( SO )和串行时钟( SCK ) 。所有的编程周期是完全自定时,也没有另行写入速度前擦除周期是必需的。块写保护是通过与一个编程状态寄存器使能四大块写保护的。单独的程序启用和禁用程序指令提供额外的数据保护系统蒸发散。提供硬件数据保护通过WP引脚,以防止意外写操作的尝试。 HOLD引脚可
用于暂停任何串行通信无需复位串行序列。
特点:
(1)串行外设接口(SPI )兼容
(2)支持SPI模式0 (0,0)和3 (1,1)的
(3)低电压和标准电压工作
– 5.0 (VCC= 4.5V至5.5V )
– 2.7 (VCC= 2.7V至5.5V )
– 1.8 (VCC= 1.8V至3.6V )
(4)2.1 MHz的时钟速率( 5V )的兼容性
(5)8字节的页模式
(6)块写保护
- 保护1/4,1/2 ,或整个阵列
(7)写保护( WP )引脚和写禁止说明
硬件和软件数据保护
(8)自定时写周期(最大10 ms )
(9)高可靠性
- 耐力: 100万次擦写循环
- 数据保存:100年
- ESD保护: 》4000V
(10)提供汽车级和扩展级温度装置
(11)8引脚PDIP和JEDEC SOIC封装

AT25010 引脚图

AT25010 引脚图

AT25010 引脚图

AT25010 封装图

AT25010 封装图

AT25010电路图
2025年9月17日下午,工业和信息化部副部长熊继军、信息技术发展司副司长王威伟等领导一行莅临中软国际科技服务有限公司(西安)进行调研指导,陕西省工业和信息化厅党组书记、厅长韩宏琪等省厅领导陪同调研;中软国际执行总裁彭江、智能物联网军团总裁卢弋等公司高管接待并汇报工作。
高速pcb与普通pcb的区别是什么 高速PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)与普通PCB在设计、材料、制造工艺和性能方面存在显著差异。本文将详细介绍高速PCB与普通PCB的区别,包括设计原则、材料选择、制造工艺和性能特点等方面。 一、设计原则 1. 信号完整性(Signal Integrity,SI):高速PCB设计需要关注信号完整性,以确保信号在传输过程中的稳定性和准确性。而普通PCB设计主要关注电路的功能实现,对信号完整性的要求相对较低。 2. 电磁兼容性(Electr
10月20日,以“智 · 行天下 启未来”为主题的2023无锡智能网联汽车生态大会暨域控制器及智能座舱论坛在无锡举行。美格智能作为全球领先的无线通信模组及解决方案提供商受邀参会,美格智能高级副总裁李鹏围绕《高算力智能模组智能座舱新势力》的主题,分别从智能模组算力增长、技术优势、车载产品矩阵等方面,向现场嘉宾观众进行分享。
模块化创意,桌面级“实验室”传统的数字电源、电子负载、信号发生器、电池测试等设备往往又大又重,既占空间又难以携带。而对于电子工程师来说,一套稳定可靠的数字电源系统设备,又是实验室中进行测试、研发、验证与故障诊断的绝对核心装备。此时,MINIWARE的工程师们提出了一个大胆的想法:“把这些常用的设备全部模块化,让它们能堆叠、联机,而且足够小巧便携!”于是,MD
交流电怎样转变为直流电需要用到二极管。根据二极管的单向导电性,可以用4个二极管组合成整流桥,整流桥就可以将交流电转为直流电。需要经历几个过程:交流电—整流—滤波—稳压—直流电。
Texas Instruments INA296x/INA296x-Q1超精密电流检测放大器测量-5V至110V宽共模范围(与电源电压无关)分流电阻器上的压降。高精度电流测量值是综合低失调电压(最大 ±10µV)、高直流CMRR(典型值166dB)和小增益误差(最大±0.01%)的结果。 双向INA296x/INA296x-Q1设计用于高压直流测量和具有1.1MHz高信号带宽和快速稳定时间的高速应用(例如瞬态检测和快速过电流保护)
每位测试工程师都可能面临这样的常见挑战:生产需求超出了测试系统的能力,或需要同时测试更多参数。以往,这通常意味着需要构建更多测试系统并配备更多测试设备,尤其是在需要多台直流电源的大功率应用中。
评估通信协议优化对数据传输效率的提升效果,核心逻辑是 “控制变量 + 多维度量化对比”—— 即通过定义明确的评估目标、构建一致的测试环境、选取关键效率指标,对比优化前后的协议表现,最终验证优化是否达到预期(如降低延迟、提升吞吐量、减少带宽浪费等)。
| AT89S51-24JU | AD8317 | ADM8690 | ADM1085 |
| ADS1298 | ADM1032 | AD1866 | AD9577 |
| ADN2855 | AD210 | ADR510 | AD7549 |
| ADT7311 | AD8319 | AD8565 | ADS1204 |
| AMIS-30543 | ADM202 | AD9522-5 | ADS8665 |