Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Можливість включення вбудованої ланцюга заряду для підзарядкирезервного джерела живлення.

Виконання всіх функцій при напрузі живлення 2.5-5.5 В.

Можливість поставки в промисловому діапазоні температур: від -40° C до +85 ° C (Ind).

Можливість замовлення в 20 вивідному корпусі TSSOP

Опис виводів:

- NC не використовується;

- VCC1 основне джерело живлення;

- VCC2 резервний джерело живлення;

- VBAT вхід підключення батареї живлення (+3 В);

- VCCIF вхід харчування інтерфейсної логіки;

- GND загальний;

- X1, X2 підключення кварцового резонатора 32768 Гц;

- INT0 вихід переривання 0;

- INT1 вихід переривання 1;

- SDI введення даних в послідовному форматі;

- SDO висновок даних в послідовному форматі;

- CE активація мікросхеми;

- SCLK синхронізація послідовної зв'язку;

- SERMODE вибір типу послідовного інтерфейсу;

- PF вихід, який сигналізує про неприпустимий рівні основного джерела живлення.

Описание: Расположение выводов DS1305

Рисунок 2.Розташування виводів

Загальний опис:

DS1305 - годинник реального часу з послідовним інтерфейсом і будильником, які містять годинник-календар з представленням інформації в двійковій-десятковому коді і можливістю їх передачі по простому

Рисунок мікросхема DS1305

послідовному інтерфейсу. Інформація по реальному часі і календарі представляється в секундах хвилинах, годинах, дні, дати, місяця і рік. Якщо поточний місяць містить менше 31 дня, то мікросхема автоматично визначить кількість днів у місяці з урахуванням високосний поточного року. Годинники працюють або в 24-годинному або 12-годинному форматі з індикатором AM / PM (до полудня / після полудня). Додатково є 96 байт енергонезалежного ОЗУ для зберігання даних. Висновок живлення інтерфейсної логіки VCCIF дозволяє DS1305 прив'язати рівні висновків SDO і PF до рівня інтерфейсної логіки. Це дозволяє легко підключитися до 3-х вольтової логіки в системах зі змішаним живленням. DS1305 дозволяє реалізувати подвійне резервне живлення (висновки VCC2 і VBAT). До висновку VCC2 може бути підключена схема підзарядки резервного регенерованого джерела енергії (наприклад, іоністори або акумулятора). Висновок VBAT призначений для підключення резервної регенерувальної батареї. DS1305 функціонує при живленні від 2.5 до 5.5 В.

Мікроконтролер Attiny2313

Функціональне призначення: 8 бітовий AVR мікроконтролер з 2 КБ програмованої в системі Flash пам'яті.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

ATtiny2313 - низькоспоживаючий 8 бітовий КМОП мікроконтролер з AVR RISC архітектурою. Виконуючи команди за один цикл, ATtiny2313 досягає продуктивності 1 MIPS при частоті задаючого генератора 1МГц, що дозволяє розробнику оптимізувати відношення споживання до продуктивності.

AVR ядро об'єднує багату систему команд та 32 робочих регістра загального призначення. Всі 32 регістри безпосередньо пов'язані з арифметико-логічним пристроєм (АЛП), що дозволяє дістати доступ до двох незалежних регістрів при виконанні однієї команди. В результаті ця архітектура дозволяє забезпечити в десятки разів більшу продуктивність, ніж стандартна CISC архітектура.

В режимі Idle зупиняється ядро, але ОЗП, таймери/лічильники і система переривань продовжують функціонувати. В режимі Power-down регістри зберігають своє значення, але генератор зупиняється, блокуючи всі функції приладу до наступного переривання або апаратного скидання. В Standby режимі задаючий генератор працює, тоді як решта частини приладу не діє. Це дозволяє дуже швидко запустити мікропроцесор, зберігаючи при цьому в режимі бездіяльності потужність.

Прилад виготовлений за високощільною енергозалежною технологією виготовлення пам'яті компанії Atmel. Вбудована ISP Flash дозволяє перепрограмувати пам'ять програми в системі через послідовний SPI інтерфейс або звичним програматором енергозалежної пам'яті. Об'єднавши в одному кристалі 8-бітове RISC ядро з Flash пам'яттю, що самопрограмується в системі, ATtiny2313 став могутнім мікроконтролером, який дає велику гнучкість розробника мікропроцесорних систем.

ATtiny2313 підтримується різними програмними засобами і інтегрованими засобами розробки, такими як компілятори С, макроасемблери, програмні відладчики/симулятори, внутрішньосхемні емулятори і ознайомлювальні набори.

Характеристики ATtiny2313:

1. RISC архітектура - високоякісна і низькоспоживаюча RISC архітектура;

2. 120 команд, більшість яких виконується за один тактовий цикл;

3. 32 8-ми бітових робочих регістра загального вживання;

4. Повністю статична архітектура ОЗП і енергозалежна пам'ять програм і даних;

5. 2 КБ самопрограмованої в системі Flash пам'яті програми, здатної витриматициклів запису/стирання;

6. 128 Байт програмованої в системі EEPROM пам'яті даних, здатної витримати циклів запису/стирання;

7. 128 Байт вбудованої SRAM пам'яті (статичне ОЗП);

8. Програмований захист від зчитування Flash пам'яті програми та EEPROM пам'яті даних;

Характеристики периферії:

1. Один 8-розрядний таймер/лічильник з окремим переддільником;

2. Один 16-розрядний таймер/лічильник з окремим переддільником, схемою порівняння, схемою захоплення і двома каналами ШИМ;

3. Вбудований аналоговий компаратор;

4. Програмований сторожовий таймер з вбудованим генератором;

5. USI - універсальний послідовний інтерфейс;

6. Повнодуплексний UART;

Спеціальні характеристики мікроконтролера:

1. Вбудований відладчик debugWIRE;

2. Внутрішньосистемне програмування через SPI порт;

3. Зовнішні і внутрішні джерела переривання;

4. Режими зниженого споживання Idle, Power-down і Standby;

5. Вдосконалена схема формування скидання при включенні;

6. Програмована схема виявлення короткочасних зникнень живлення;

7. Вбудований відкалібрований генератор;

8. Порти введення - виведення і корпусне виконання;

9. 18 програмованих ліній вводу – виводу;

10. 20 вивідний PDIP, 20 вивідний SOIC і 32 контактний MLF корпуси;

11. Діапазон напруги живлення: від 1.8 до 5.5 В;

12. Робоча частота Мгц;

2.1.2 Резистори

Резистори призначені для перерозподілу і регулювання електричної енергії між елементами схеми. Принцип дії резисторів заснований на здатності радіоматеріалів чинити опір електричному струму, що протікає через них. Особливістю резисторів є те, що електрична енергія в них перетворюється в тепло, що розсіюється в навколишнє середовище. Параметри резисторів характеризують експлуатаційні можливості застосування конкретного типу резистора в конкретній електричній схемі.

Резистори класифікуються по характеру зміни опору (постійні, змінні регульовані), за призначенням (загального призначення, високочастотні, високовольтні і ін.), за матеріалом резистивного елементу (дротяні, недротяні).

Недротяні резистори залежно від матеріалу струмопровідного шару підрозділяються на металодіелектричні, металоокісні, вуглецеві, на провідній пластмасі і ін.

Номінальними параметрами резистора є номінальна потужність розсіяння Рном, номінальний опір R, відхилення опору, або допуск, що допускається, температурний коефіцієнт опору (ТКО), який показує відносну оборотну зміну опору при зміні температури резистора на 1º С. Чим менше ТКО, тим більшою температурною стабільністю володіє резистор. Номінальну потужність резистора можна впізнати за маркуванням на корпусі або залежно від розмірів.

На корпус резистора наноситься маркування, якщо дозволяють його розміри, яка містить скорочене позначення, номінальну потужність, номінальний опір, допуск.

2.1.3 Кнопки

Кнопка — найпростіший фізичний механізм управління різними пристроями, засіб розмикання або замикання електричних або механічних контактів. Звичайно виготовляються з твердого матеріалу, такого як пластик або метал (кнопки, що герметизуються, можуть бути закриті гумовим ковпачком). Звичайно мають форму, зручну для натиснення або віджимання пальцем або рукою.

Можна розглядати кнопки як варіант перемикачів, в основному перемикачів без фіксації положення, які повертаються в початкове (не натискуюче) полягання при віджиманні.

Кнопка може мати нормально-розімкнені або нормально-замкнуті контакти. Перші не проводять струм коли кнопка у нормальному стані, тобто не натискує. Другі проводять струм у нормальному стані. Перемикаючий контакт еквівалентний нормально розімкненому і нормально замкнутому, сполученим разом одним кінцем

Кнопка може мати і декілька контактних груп, які можуть бути однаковими або різними — нормально-розімкненими, нормально-замкнутими або перемикаючими.

2.1.4 Кварцовий резонатор

Кварцовий резонатор, кварц - прилад, в якому п'єзоелектричний ефект і явище механічного резонансу використовуються для побудови високодобротного резонансного елемента електронної схеми.

Незважаючи на те, що замість кварцу часто використовуються і інші п'єзоелектрики, наприклад, кераміка (Керамічний резонатор), прикметник «кварцовий» є загальновживаним для всіх таких пристроїв.

На пластинку, кільце або брусок, вирізані з кристала кварцу певним чином, нанесені 2 і більше електродів - провідні смужки.

Платівка закріплена і має власну резонансну частоту механічних коливань.

При подачі напруги на електроди завдяки єзоелектричного ефекту відбувається згинання, стиснення або зсув в залежності від того, яким чином вирізаний шматок кристала.

Однак коливається платівка в результаті того ж п'єзоелектричного ефекту створює в зовнішньому ланцюзі протидії ЕРС, що можна розглядати як явище, еквівалентну роботі котушки індуктивності в коливальному контурі.

Якщо частота напруги, що подається дорівнює або близька до частоти власних механічних коливань пластинки, витрати енергії на підтримку коливань пластинки виявляються набагато нижче, ніж при великому відміну частоти. Це теж відповідає поведінці коливального контуру.

Під надійністю розуміють властивість виробу виконувати задані функції зберігаючи свої характеристики у встановлених межах в перебігу певного часу, при певних режимах і умовах використовування, технічного обслуговування, режиму зберігання і транспортування.

Надійність є складною властивістю і включає такі поняття як безвідмовність, довговічність, відновлюваність. Найважливішим є безвідмовність, тобто здатність пристрою безперервно зберігати працездатність в перебігу деякого часу.

Очевидно, що чим складніше прилад і ніж більше елементів входить в його склад, тим більше вірогідність відмови. Використовуючи формулу при розрахунку інтенсивності відмови беруться до уваги всі елементи схеми, включаючи паяння і перемикачі. Також, береться до уваги і кількість цих елементів.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7