O chip DS1302 integra perfeitamente um sistema de relógio/calendário em tempo real e 31 bytes de aríete estática, o que graciosamente descompacta os mistérios da cronometragem.Ele fornece um meio de se comunicar efetivamente com microprocessadores, utilizando uma interface serial simplificada.Este documento se aventura profundamente na arquitetura do chip, descobrindo o funcionamento intrincado e a dança dos elétrons dentro de seus circuitos.Desperta a curiosidade daqueles intrigados com a elegância do design tecnológico.



O DS1302 Combina um relógio/calendário em tempo real com 31 bytes de aríete estática, criados para atender aos cenários de baixa potência.Ele fornece informações meticulosas para cronometragem por segundos, minutos, horas, dias, datas, meses e anos, completos com ajustes do ano bissexto lidados sem esforço.Este sistema permite formatos de tempo 24 horas e 12 horas, apresentando um indicador AM/PM para atender às preferências do usuário das normas de exibição de tempo digital.Sua interface de comunicação em série facilita a conectividade com diversos microprocessadores, incorporando a adaptabilidade no design do sistema.
O DS1302 prova ser uma opção abrangente para tarefas de cronometragem, abrangendo todas as operações e fornecendo armazenamento temporário de dados dentro de sua RAM.A cronometragem é executada com eficiência por meio de uma interface serial de três fios simplificada, permitindo comunicação suave com microcontroladores.Essa configuração acomoda diversos métodos de transferência de dados, como o modo de bytes e burst, injetando flexibilidade em sistemas complexos.
Uma característica notável do DS1302 é seu uso prudente de energia, funcionando dentro de uma faixa de tensão de 2,0V a 5,5V.Ao operar em 2.0V, ele usa apenas 300nana, apresentando-se como uma opção adequada para aplicações de baixa potência, como gadgets movidos a bateria.Esse nível de eficiência energética reduz a frequência das alterações da bateria, prolongando a vida útil do equipamento - um fator benéfico para gerenciar configurações remotas que buscam confiabilidade e menos interrupções.
O molho compacto de 8 pinos do DS1302 e, portanto, os pacotes garantem que ele ocupe um espaço mínimo, uma característica atraente no design de dispositivos onde todo espaço é inestimável.A versatilidade do fator de forma é aparente em seu emprego em vários setores, desde eletrônicos de consumo até máquinas industriais.Além disso, seu pequeno pacote facilita a incorporação do chip nos projetos de circuitos existentes, tornando mais simples para atualizar os sistemas mais antigos sem problemas.
A capacidade do DS1302 de funcionar de maneira confiável dentro de uma faixa de temperatura industrial estende sua aplicabilidade, permitindo que ele prospere sob condições ambientais desafiadoras.Essa característica o torna uma escolha confiável para dispositivos que devem ter um desempenho constante em temperaturas extremas, como as em ambientes externos e aplicativos automotivos.A robusta tolerância à temperatura é uma prova de sua confiabilidade inabalável, uma característica que muito considera os cenários de missão.

O Maxim Integrated fornece um amplo espectro de especificações para o DS1302+, servindo como um guia abrangente para entender suas capacidades e integrá -lo perfeitamente a diversas aplicações.O DS1302+ Excelia na funcionalidade precisa do tempo, um aspecto para sistemas interessados em manter o cronometragem meticulosa e o gerenciamento de dados eficientes.A tabela abaixo são as especificações técnicas, atributos e parâmetros do máximo DS1302+integrado.
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Tipo |
Parâmetro |
|
Time de entrega da fábrica |
9 semanas |
|
Montar |
Através do buraco |
|
Pacote / caso |
8-DIP (0,300, 7,62 mm)
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|
Peso |
930.001806mg |
|
Embalagem |
Tubo |
|
Código JESD-609 |
E3 |
|
Status da peça |
Ativo |
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Número de terminações |
8 |
|
Tipo |
Relógio/calendário |
|
Tensão - suprimento |
2V ~ 5,5V |
|
Temperatura de reflexão de pico (CEL) |
260 |
|
Tom de terminal |
2,54 mm |
|
Número da peça base |
DS1302 |
|
Número de saídas |
1 |
|
Fontes de alimentação |
3/5V |
|
Tamanho da memória |
31b |
|
Frequência do relógio |
0,032MHz |
|
Formato de tempo |
HH: MM: SS (12/24 horas) |
|
Corrente - TimeKeeping (Max) |
0,3µA ~ 1µA @ 2V ~ 5V |
|
Capacidade de interrupção |
N |
|
Volátil |
SIM |
|
Características |
Ano bissealho, NVSRAM, Charger |
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Comprimento |
9,91mm |
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Alcance SVHC |
Sem svhc |
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Status do ROHS |
ROHS3 compatível |
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Placar de contato |
Estanho |
|
Tipo de montagem |
Através do buraco |
|
Número de pinos |
8 |
|
Temperatura operacional |
0 ° C ~ 70 ° C. |
|
Publicado |
Sim |
|
Código PBFree |
sim |
|
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) |
1 (ilimitado) |
|
Código ECCN |
Ear99 |
|
Recurso adicional |
Transferência de dados de ram no modo de burst;Cronometragem
Corrente = 0,3µA |
|
Posição terminal |
DUAL |
|
Tensão de fornecimento |
3.3V |
|
Time@Peak Refllow Temperature-Max (s) |
30 |
|
Contagem de pinos |
8 |
|
Tensão de fornecimento operacional |
3.3V |
|
Interface |
Serial de 3 fios |
|
Corrente de fornecimento operacional |
1.2mA |
|
Função lógica |
Relógio |
|
Formato de data |
Yy-mm-dd-dd |
|
Time-min |
Segundos |
|
Tensão de alimentação - fornecimento, bateria |
2V ~ 5,5V |
|
Método de acesso à informação |
Serial, 3 fios |
|
Altura |
4,46mm |
|
Largura |
7,87 mm |
|
Endurecimento da radiação |
Não |
|
Chumbo livre |
Chumbo livre |
O módulo de relógio em tempo real DS1302 se conecta com microprocessadores através de uma interface de comunicação serial síncrona, necessitando de apenas três conexões: Chip Habille (CE), entrada/saída (E/S) e relógio serial (SCLK).Essa estrutura de fiação simplificada é apreciada por sua simplicidade e confiabilidade, refletindo o desejo de elegância no design.A transferência de dados de e para o relógio/RAM pode ocorrer um byte por vez ou em rajadas de até 31 bytes.O design permite a operação em energia extremamente baixa, retenção de dados e informações sobre relógio em menos de 1 µW.O circuito operacional típico é mostrado abaixo.
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Número da peça |
Descrição |
Fabricante |
|
DS1202N |
Relógio em tempo real, volátil, 0 timer (s),
CMOS, PDIP8 |
Dallas Semiconductor |
|
DS1202 |
Relógio em tempo real, volátil, 0 timer (s),
CMOS, PDIP8 |
Dallas Semiconductor |
|
DS1302N+ |
Relógio em tempo real, CMOS, PDIP8, DIP-8 |
CYPRESS SEMICONDUTOR |
|
DS1302N |
Relógio em tempo real, volátil, 0 timer (s),
CMOS, PDIP8, 0,300 polegadas, plástico, DIP-8 |
Produtos integrados máximos |
|
DS1302 |
Relógio em tempo real, volátil, 0 timer (s),
CMOS, PDIP8, 0,300 polegadas, DiP-8 |
Dallas Semiconductor |

O Maxim Integrated lidera o cenário tecnológico com avanços inovadores em sincronização, eficiência energética e confiabilidade de dados, focando nas tecnologias de cronometragem, gerenciamento de energia e comunicação.Essas áreas promovem interações eletrônicas sem costura e otimizam o uso de energia, garantindo a troca de informações confiáveis.A empresa alimenta a engenharia criativa, oferecendo ferramentas e recursos poderosos que aliviam desafios complexos de design, permitindo -nos desenvolver com garantia e precisão.
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|
DS1302+ |
DS1307N+ |
DS1337+ |
DS1672-2+ |
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Fabricante |
Maxim integrado |
Maxim integrado |
Maxim integrado |
Maxim integrado |
|
Pacote / caso |
8-DIP (0,300, 7,62 mm) |
8-DIP (0,300, 7,62 mm) |
8-DIP (0,300, 7,62 mm) |
8-DIP (0,300, 7,62 mm) |
|
Número de pinos |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Tamanho da memória |
31b |
56b |
- |
31b |
|
Interface |
Serial de 3 fios |
I2C, serial de 2 fios |
I2C, serial de 2 fios |
Serial de 3 fios |
|
Função lógica |
Relógio |
Relógio |
Relógio |
Relógio |
|
Tensão de fornecimento |
3,3 v |
5 v |
3,3 v |
3,3 v |
|
Número de terminações |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Montar |
Através do buraco |
Através do buraco |
Através do buraco |
Através do buraco |
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O chip DS1302 combina um recurso de relógio/calendário em tempo real com memória adicional, tornando-o capaz de fornecer dados de tempo detalhados com facilidade.Sua integração perfeita com os microprocessadores capacita os dispositivos para gerenciar tarefas sensíveis ao tempo com precisão.Esse recurso é altamente considerado em sistemas que requerem tempo preciso e registro de dados, como os de domínios industriais ou vários eletrônicos de consumo.Ao mesclar a funcionalidade do relógio com o armazenamento de memória, o chip oferece uma solução abrangente para operações sincronizadas, uma ênfase na simplicidade e na confiabilidade em seu design.
O DS1302 não foi projetado como um dispositivo I2C, mas exibe desempenho prolongado e eficiente, com duração de até cinco anos, quando alimentado por uma bateria de lítio de 3V.Ele usa um protocolo de comunicação serial direto distinto do I2C, criado com foco na longevidade e no consumo mínimo de energia.A projeção de sistemas com este chip envolve a compreensão de seu estilo de comunicação exclusivo - distinto dos protocolos convencionais - mas oferecendo eficiência louvável sem complexidade.
Os DS1302 e DS1307 diferem principalmente nas configurações de pinos e nos requisitos de codificação específicos, necessitando de adaptação cuidadosa ao alternar entre circuitos.Agarrar essas diferenças;Onde a interoperabilidade entre vários chips é necessária, é necessário um entendimento preciso de seus protocolos de comunicação específicos e características elétricas é para integração bem -sucedida.Essas diferenças sutis exemplificam o valor dos projetos de circuitos de adaptação para complementar os recursos de cada componente na criação de sistemas eletrônicos robustos.
Um relógio em tempo real (RTC) funciona como um microchip de cronometragem incorporado nos sistemas, sustentado por uma bateria, garantindo um suprimento contínuo de dados de tempo preciso para aplicativos de computador.O design do RTC permite manter a precisão independentemente da principal fonte de energia do sistema, aumentando o gerenciamento eficaz do tempo em uma ampla gama de aplicações.Seu significado se torna claro em cenários em que a consistência temporal é necessária, concedendo aos dispositivos a capacidade de permanecer confiável e constante sem depender de soluções de tempo externas.
Os RTCs são para cronometragem precisa em vários sistemas, como relógios digitais e câmeras, onde são necessários registros de data e hora exatos.Seu papel é mais pronunciado em ambientes que exigem coordenação estrita de tempo.O gerenciamento de tempo eficiente aumenta o desempenho do sistema, apoiando o alcance dos objetivos dependentes da precisão, como a coleta de dados em pesquisa científica ou o registro de data e hora em transações financeiras.Por fim, a capacidade de aproveitar a precisão na tecnologia freqüentemente gira em torno da regulamentação de tempo adequada, com os RTCs formando uma parte central dessa arte.
VT202BX-ADJ
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