SRAM TC5565 i 3,3V
SRAM TC5565 i 3,3V
Witam. Mam pytanie, czy w/w pamięć (TC5565APL-15) jest w stanie pracować na napięciu 3,3V ewentualnie 4,0V? W układzie który buduję mam xmegę z maksymalnym napięciem pracy 3.6V, w tym o 0,5V może być napięcie wejściowe na pinie. RAM ma minimalne napięcie jako 4,5V, ale wątpie żeby 0,5V zrobiło jakąś znaczną różnicę. Proszę o pomoc.
W takim razie mam jeszcze plan B, jako że stan H jest rozpoznawany od jakichś 2.0V (wg tabeli) więc procesor może wysyłać do RAMu dane takie jak adres, oe, r/w, data out i ona to przyjmie, pod linię danych podłączyć bufor 3 state, który będzie aktywny tylko przy odczycie z RAMu. Co prawda komplikuje to trochę sprawę, ale jest do wykonania.
Co z parametrem data retention od 2.0V?
Co z parametrem data retention od 2.0V?
A może zwykłe rezystory na liniach danych wystarczą?
Gdy pamięć wystawi 4.5V na wyjściu to przy różnicy napięć rzędu 1V przez rezystory ma przepłynąć prąd taki żeby nie uszkodzić portów pamięci i procesora.
W drugą stronę pamięć powinna rozpoznać 3.3V jako 1 logiczną i będzie działać.
Ale jak wolisz eksperymentować, to procesor wytrzyma 0.5V powyżej VCC oraz 0.5V poniżej GND. Możesz pamięć zasilać 4.5V a procesor podłączyć między napięcia 0.5V a 4V. Tak procesor uzyska zasilanie 3.5V i teoretycznie będzie działać.
Uwaga: Rozwiązanie wysoce eksperymentalne. Nie zalecam takich zabaw bo ciężko uzyskać takie stabilne różnice napięć.
Gdy pamięć wystawi 4.5V na wyjściu to przy różnicy napięć rzędu 1V przez rezystory ma przepłynąć prąd taki żeby nie uszkodzić portów pamięci i procesora.
W drugą stronę pamięć powinna rozpoznać 3.3V jako 1 logiczną i będzie działać.
Ale jak wolisz eksperymentować, to procesor wytrzyma 0.5V powyżej VCC oraz 0.5V poniżej GND. Możesz pamięć zasilać 4.5V a procesor podłączyć między napięcia 0.5V a 4V. Tak procesor uzyska zasilanie 3.5V i teoretycznie będzie działać.
Uwaga: Rozwiązanie wysoce eksperymentalne. Nie zalecam takich zabaw bo ciężko uzyskać takie stabilne różnice napięć.
Jak pamięć masz obudowie DIP to spróbuj włożyć ja do układu zasilanego 3,3V i sprawdż.
Moim zdaniem powinna zadziałać tylko czas dostępu z 150ns może ci się zrobić 250ns. Co do pewnych rozwiazań komunikacj to translator napięć 3,3 <> 5 V w postaci scalaka jak np. ten http://www.kamami.pl/index.php?ukey=pro ... tID=137455. Ostatecznie Najprostszym rozwiązaniem są oporniki (ok 100Ω), ale zmienią się trochę czasy na liniach, bo będziesz przez te oporniki przeładowywał pewne pojemności, wtedy istotne może się stać projektowanie PCB jak chcesz hulać z dużymi szybkościami, lub diody zenera na 3,3V, wpięte w linie danych.
Moim zdaniem powinna zadziałać tylko czas dostępu z 150ns może ci się zrobić 250ns. Co do pewnych rozwiazań komunikacj to translator napięć 3,3 <> 5 V w postaci scalaka jak np. ten http://www.kamami.pl/index.php?ukey=pro ... tID=137455. Ostatecznie Najprostszym rozwiązaniem są oporniki (ok 100Ω), ale zmienią się trochę czasy na liniach, bo będziesz przez te oporniki przeładowywał pewne pojemności, wtedy istotne może się stać projektowanie PCB jak chcesz hulać z dużymi szybkościami, lub diody zenera na 3,3V, wpięte w linie danych.
Ja te 100Ω rzuciłem tak z schematów. Natomiast jeżeli układ masz faktycznie w DIP, to zastanów się nad tym scalonym translatorem stanów logicznych. Umieścisz sobie go pod podstawką (jak to jest szerokie DIP28) a masz pewność że wszystko będzie działać TIP-TOP, a w ten sposób nie zwiększy ci się PCB, co najwyżej trochę lutowania dojdzie, bo te układy zawsze są w SMD.