+1 500 000 produkter i udbud
7000 pakker om dagen
+300 000 kunder fra 150 lande
Kindly reach out to your market representative. Invite us to an online meeting.
EEPROM (Electrically erasable programmable read-only memory) er en elektronisk komponent med en lang historie. Det er ikke en ny opfindelse, da den går tilbage til første halvdel af 1970'erne. EEPROM-hukommelser tilbød en af de første metoder til permanent datalagring i elektroniske systemer. Faktisk skal det siges, at denne teknologi stadig udvikles, fordi flash-hukommelser, som findes i SSD'er, SD-kort eller flash-drev, har mange træk til fælles med EEPROM, primært med hensyn til konstruktion. Det skal også bemærkes, at EEPROM langsomt fortrænges af sin efterfølger, fordi udviklingen af produktionsmetoder i de senere år har gjort brugen af Flash-komponenter konkurrencedygtig på prisen (de tilbyder også en meget højere kapacitet og læse-/skrivehastighed). I mange applikationer er EEPROM'er dog stadig en succes.
EEPROM - funktioner. EEPROM står for "electrically erasable and programmable read-only memory" Dette er en ikke-flygtig hukommelsestype (data gemmes efter strømsvigt). Disse systemer bruger FGMOS-transistorer, dvs. "floating-gate MOSFET". FGMOS er en type transistor udstyret med: kontrolgate (kontrol) og floating gate (floating). Den første giver dig mulighed for at ændre belastningen på den anden, mens belastningen på den flydende gate opretholdes. Derfor forbliver kanalen mellem source og drain permanent åben eller permanent lukket (fraværende). Ved at kombinere FGMOS-transistorer i CMOS-teknologi opnås en mikroskopisk størrelse, en-bit hukommelsescelle (de facto logic gateway), hvis tilstand kan ændres og bevares. En byte består af otte bits, 8192 gates er en kilobyte osv.
EEPROM-chips tilbyder enkle metoder til at skrive/læse et lille antal data (i størrelsesordenen kilobyte), herunder gennem almindeligt implementerede grænseflader (f.eks. SPI, 1-wire, I 2 C). En af de mest populære anvendelser af disse produkter er lagring af enhedsindstillinger, også i sektoren for forbrugerelektronik og husholdningsapparater. Takket være dem bevarer radioen eller tv'et de frekvenser, der er tildelt individuelle programmer og præferencer vedrørende lydbehandling (grafisk equalizer). EEPROM-chips udfører lignende funktioner selv i den simpleste hardware, f.eks. lagring af oplysninger om det tidspunkt, hvor alarmen skal udløses.
Enkelheden ved EEPROM-drift er forbundet med organiseringen af hukommelsesceller. Enhederne er organiseret i sider, hvor hver byte har en adresse (8- eller 16-bit, afhængigt af modellen). Skrive- og læsefunktioner kræver adressen på den første ramme - denne værdi øges automatisk, når dataene hentes/indtastes fra/til bufferen. Takket være dette kan læsning udføres ved hjælp af individuelle kommandoer og kan udføres af en billig, grundlæggende mikrocontroller. Nogle modeller af mikrocontrollere (f.eks. den populære AVR ) har et indbygget EEPROM-system til at gemme data fra programmet (uden en programmør).
En yderligere fordel ved EEPROM-systemer er deres holdbarhed og elektriske modstandsdygtighed, hvilket betyder, at denne type hukommelse har været brugt med succes i bilelektronik i lang tid.
Når man vælger en EEPROM-enhed til brug i et givet projekt, er der flere aspekter, man bør overveje. Det grundlæggende spørgsmål er naturligvis hukommelseskapacitet Hukommelseskapaciteten for EEPROM-chips, der tilbydes af TME, spænder fra flere dusin bits til megabit (Mb). Bemærk, at værdien angivet i kilobit (kb) og megabit (Mb) altid er 8-gange mindre end kapaciteten målt i kilobyte (KB) og megabyte (MB).
EEPROM-komponenter fås i SMD (Surface Mount) format og THT (through-hole technology). Der er stor forskel på antallet af udgange mellem modeller med parallelt interface (hurtigere hukommelser med en mere pålidelig kommunikationsmetode) og serielt interface. Sidstnævnte kan understøtte en af flere transmissionstyper, herunder 2-wire, I2C eller SPI (almindeligvis brugt i mikroprocessor- og mikrocontrollersystemer).
I nogle tilfælde vil adgangstiden og clockfrekvensen spille en vigtig rolle, hvilket betyder den maksimale hastighed for skrivning og læsning fra hukommelsen. For nogle applikationer er dette en meget vigtig faktor (f.eks. hurtigt skift mellem indstillinger, som består af en relativt stor mængde data).
Selvfølgelig må man ikke glemme de grundlæggende parametre, der skal tages hensyn til, når man designer elektroniske enheder. Den første er driftsspænding. Her har mange EEPROM-systemer et bredt driftsspændingsområde - de kan bruges i 3,3 V og 5 V DC-kredsløb. De nominelle værdier ligger typisk mellem 1,5 V og 6 V og er produktspecifikke. Det andet vigtige aspekt er driftstemperaturen. Her er det værd at bemærke, at EEPROM'er er ekstremt holdbare elementer, og nogle modeller kan fungere selv i temperaturer fra -40°C til 125°C.
Lagerbygning: