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BR24T08-W

器件型号:BR24T08-W
器件类别:存储   
厂商名称:ROHM Semiconductor
厂商官网:https://www.rohm.com/
标准:
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器件描述

EEPROM I2C BUS 8K 1.6-5.5 Std DIP-T8

参数

产品属性属性值
Product AttributeAttribute Value
制造商:
Manufacturer:
ROHM Semiconductor
产品种类:
Product Category:
EEPROM
RoHS:YES
安装风格:
Mounting Style:
Through Hole
封装 / 箱体:
Package / Case:
DIP-T8-8
Memory Size:8 kB
Organization:1 k x 8
接口类型:
Interface Type:
I2C
Data Retention:40 Year
Maximum Clock Frequency:400 kHz
Supply Current - Max:2 mA
电源电压-最小:
Supply Voltage - Min:
1.6 V
电源电压-最大:
Supply Voltage - Max:
5.5 V
最小工作温度:
Minimum Operating Temperature:
- 40 C
最大工作温度:
Maximum Operating Temperature:
+ 85 C
封装:
Packaging:
Tube
商标:
Brand:
ROHM Semiconductor
工作电源电流:
Operating Supply Current:
2 uA
工作电源电压:
Operating Supply Voltage:
1.6 V to 5.5 V
产品类型:
Product Type:
EEPROM
工厂包装数量:
Factory Pack Quantity:
2000
子类别:
Subcategory:
Memory & Data Storage
零件号别名:
Part # Aliases:
BR24T08-W

BR24T08-W器件文档内容

                                                                                                   Datasheet

Serial EEPROM Series Standard EEPROM

I2C BUS EEPROM (2-Wire)

BR24T08-W

General Description

BR24T08-W is a serial EEPROM of I2C BUS Interface Method

Features                                                            Packages W(Typ) x D(Typ)   x H(Max)

  Completely conforming to the world standard I2C

   BUS.

   All controls available by 2 ports of serial clock

   (SCL) and serial data (SDA)

  Other devices than EEPROM can be connected to                         DIP-T8                    TSSOP-B8

   the same port, saving microcontroller port                       9.30mm x 6.50mm x 7.10mm   3.00mm x 6.40mm x 1.20mm

  1.6V to 5.5v Single Power Source Operation most

   suitable for battery use

  1.6V to 5.5V wide limit of operating voltage, possible

   FAST MODE 400kHz operation

  Page Write Mode useful for initial value write at                     SOP8                      TSSOP-B8J

   factory shipment                                                 5.00mm x 6.20mm x 1.71mm   3.00mm x 4.90mm x 1.10mm

  Self-timed Programming Cycle

  Low current Consumption

  Prevention of Write Mistake

         Write (Write Protect) Function added

         Prevention of Write Mistake at Low Voltage

  More than 1 million write cycles                                      SOP-J8                                              MSOP8

  More than 40 years data retention                                4.90mm x 6.00mm x 1.65mm   2.90mm x 4.00mm x 0.90mm

  Noise filter built in SCL / SDA terminal

  Initial delivery state FFh

                                                                         SOP-J8A                   VSON008X2030

                                                                    4.90mm x 6.00mm x 1.75mm   2.00mm x 3.00mm x 0.60mm

                                                                         SSOP-B8

                                                                    3.00mm x 6.40mm x 1.35mm

BR24T08-W                                                                              Figure  1.

   Capacity      Bit Format                Type            Power Source  Package

                                                           Voltage

                               BR24T08-W                                 DIP-T8

                               BR24T08F-W                                SOP8

                               BR24T08FJ-W                               SOP-J8

                               BR24T08FJ-WSGN                            SOP-J8A

   8Kbit         1K×8          BR24T08FV-W                 1.6V to 5.5V  SSOP-B8

                               BR24T08FVT-W                              TSSOP-B8

                               BR24T08FVJ-W                              TSSOP-B8J

                               BR24T08FVM-W                              MSOP8

                               BR24T08NUX-W                              VSON008X2030

○Product structure:Silicon monolithic integrated circuit  ○This product has no designed protection against radioactive rays

www.rohm.com                                                                           TSZ02201-0R2R0G100100-1-2
©2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
TSZ22111・14・001                                            1/35
                                                                                                   31.Aug.2017 Rev.006
BR24T08-W                                                                                                                                Datasheet

Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter                    Symbol                     Rating                     Unit                              Remark

Supply Voltage               VCC                        -0.3 to +6.5               V

                                                        450 (SOP8)                       Derate  by  4.5mW/°C  when  operating    above  Ta=25°C

                                                        450 (SOP-J8)                     Derate  by  4.5mW/°C  when  operating    above  Ta=25°C

                                                 300 (SSOP-B8)                           Derate  by  3.0mW/°C  when  operating    above  Ta=25°C

Power Dissipation            Pd                  330 (TSSOP-B8)                    mW    Derate  by  3.3mW/°C  when  operating    above  Ta=25°C

                                                 310 (TSSOP-B8J)                         Derate  by  3.1mW/°C  when  operating    above  Ta=25°C

                                                        310 (MSOP8)                      Derate  by  3.1mW/°C  when  operating    above  Ta=25°C

                                           300 (VSON008X2030)                            Derate  by  3.0mW/°C  when  operating    above  Ta=25°C

                                                        800 (DIP-T8)                     Derate  by  8.0mW/°C  when  operating    above  Ta=25°C

Storage Temperature          Tstg                       -65 to +150                °C

Operating Temperature        Topr                       -40 to +85                 °C

Input Voltage/                                                                           The Max value of input voltage / output voltage is not over 6.5V.

Output Voltage               ‐                   -0.3 to Vcc+1.0                   V     When the pulse width is 50ns or less the Min value of input voltage      /

                                                                                         output voltage is not lower than -0.8V.

Junction                     Tjmax                      150                        °C    Junction temperature at the storage condition

Temperature

Electrostatic discharge

voltage                      VESD                -4000 to +4000                    V

(human body model)

Memory Cell Characteristics (Ta=25°C, Vcc=1.6V to 5.5V)

                  Parameter                                           Limit              Unit

                                                        Min           Typ          Max

Write Cycles (1)                                        1,000,000        -         -     Times

Data Retention (1)                                      40               -         -     Years

(1) Not 100% TESTED

Recommended Operating Ratings

          Parameter                        Symbol                   Rating               Unit

Power Source Voltage                       VCC                     1.6 to 5.5            V

Input Voltage                              VIN                     0 to Vcc

DC Characteristics (Unless otherwise specified,                    Ta= -40°C to +85°C, Vcc=1.6V to 5.5V)

          Parameter                  Symbol                           Limit              Unit                        Conditions

                                                        Min           Typ      Max

Input High Voltage1                        VIH1         0.7Vcc        -        Vcc+1.0   V           1.7V≦Vcc≦5.5V

Input Low Voltage1                         VIL1         -0.3 (2)      -        +0.3Vcc   V           1.7V≦Vcc≦5.5V

Input High Voltage2                        VIH2         0.8Vcc        -        Vcc+1.0   V           1.6V≦Vcc<1.7V

Input Low Voltage2                         VIL2         -0.3 (2)      -        +0.2Vcc   V           1.6V≦Vcc<1.7V

Output Low Voltage1                        VOL1         -             -            0.4   V           IOL=3.0mA, 2.5V≦Vcc≦5.5V (SDA)

Output Low Voltage2                        VOL2         -             -            0.2   V           IOL=0.7mA, 1.6V≦Vcc<2.5V (SDA)

Input Leakage Current                      ILI          -1            -            +1    µA          VIN=0 to Vcc

Output Leakage Current                     ILO          -1            -            +1    µA          VOUT=0 to Vcc (SDA)

Supply Current (Write)                     ICC1         -             -            2.0   mA          Vcc=5.5V, fSCL=400kHz, tWR=5ms,

                                                                                                     Byte write, Page write

Supply Current (Read)                      ICC2         -             -            0.5   mA          Vcc=5.5V, fSCL=400kHz

                                                                                                     Random read, current read, sequential                  read

Standby Current                            ISB          -             -            2.0   µA          Vcc=5.5V, SDA・SCL=Vcc

                                                                                                     A0,A1,A2=GND,WP=GND

(2) When the pulse width is 50ns or less, it is -0.8V.

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BR24T08-W                                                                                                                                                                                          Datasheet

AC     Characteristics (Unless otherwise specified, Ta=                                                               -40°C to  +85°C, Vcc=1.6V to                      5.5V)

                                                             Parameter                                                Symbol                                     Limit                       Unit

                                                                                                                                         Min                     Typ           Max

       Clock Frequency                                                                                                fSCL                    -                  -             400           kHz

       Data Clock High Period                                                                                         tHIGH              0.6                     -                  -        µs

       Data Clock Low Period                                                                                          tLOW               1.2                     -                  -        µs

       SDA,SCL(INPUT) Rise Time (1)                                                                                   tR                      -                  -             1.0           µs

       SDA,SCL (INPUT)Fall Time (1)                                                                                   tF1                     -                  -             1.0           µs

       SDA(OUTPUT)Fall Time (1)                                                                                       tF2                     -                  -             0.3           µs

       Start Condition Hold Time                                                                                      tHD:STA            0.6                     -                  -        µs

       Start Condition Setup Time                                                                                     tSU:STA            0.6                     -                  -        µs

       Input Data Hold Time                                                                                           tHD:DAT                 0                  -                  -        ns

       Input Data Setup Time                                                                                          tSU:DAT            100                     -                  -        ns

       Output Data Delay Time                                                                                         tPD                0.1                     -             0.9           µs

       Output Data Hold Time                                                                                          tDH                0.1                     -                  -        µs

       Stop Condition Setup Time                                                                                      tSU:STO            0.6                     -                  -        µs

       Bus Free Time                                                                                                  tBUF               1.2                     -                  -        µs

       Write Cycle Time                                                                                               tWR                     -                  -                  5        ms

       Noise Spike Width (SDA and SCL)                                                                                tI                      -                  -             0.1           µs

       WP Hold Time                                                                                                   tHD:WP             1.0                     -                  -        µs

       WP Setup Time                                                                                                  tSU:WP             0.1                     -                  -        µs

       WP High Period                                                                                                 tHIGH:WP           1.0                     -                  -        µs

       (1) Not 100% TESTED.

       Condition             Input Data Level: VIL=0.2×Vcc VIH=0.8×Vcc

                             Input Data Timing Reference Level: 0.3×Vcc/0.7×Vcc

                             Output Data Timing Reference Level: 0.3×Vcc/0.7×Vcc

                             Rise/Fall Time: ≦20ns

Serial Input / Output Timing

                                                      tR            tF1         tHIGH

       SCL                                       70%       70% 70%              70%    70%                                      70%

                                                      30%    30%           30%              30%

                       tHD:STA                                      tLOW               tHD:DAT                                 DATA(1)             DATA(n)

                                                           tSU:DAT                                                                                                           70%

                  70%  70%                            70%                                                             D1             D0  ACK                            ACK

                                                                                       70%                                                                                     tWR

                                       30%                                             30%

    SDA                                                             tPD                tDH

    ((I入N力PU) T)       tBUF

                                                                                                                                30%                                          30%

    SDA                                                                    70%                   70%

    ((O出U力T)PUT                                                            30%         30%                       30%

    )    ○Input read at the rise edge of SCL                                                                     tF2        tSU:WP                                           tHD:WP

                                                                                                                                                                             STOP CONDITION

         ○Data output in sync with the fall of SCL

            Figure 2-(a). Serial Input / Output Timing                                                                               Figure      2-(d). WP       Timing at Write Execution

                  70%                       70%                            70%                                               DATA(1)               DATA(n)

                                                                                                                      D1             D0  ACK                            ACK    70%

            tSU:STA                     tHD:STA                     tSU:STO                                                                      tHIGH:WP                           tWR

                       70%

                                   30%                                                 30%                                                    70%           70%

                                            START CONDITION                                      STOP CONDITION

                       Figure 2-(b). Start-stop                                 Bit Timing                                      Figure 2-(e). WP Timing at Write Cancel

                                   D0       ACK              70%           70%

                       write data                                   tWR

                       (n-th address)                      STOP CONDITION  START CONDITION

                                   Figure             2-(c). Write         Cycle Timing

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Block Diagram

A0   1                             8Kbit EEPROM         Array                                         8  VCC

                                                                                    8bit

A1   2             Address         10bit      Word                                  Data              7  WP

                   Decoder                    Address Register                      Register

                                   START          STOP

A2   3                       Control Circuit                                                          6  SCL

                                                                  ACK

GND  4         High Voltage                   Power Source                                            5  SDA
                                             Voltage Detection
               Generating Circuit

                                             Figure 3. Block Diagram

Pin Configuration

                                                                (TOP                VIEW)

                                              A0        1                                     8  Vcc

                                              A1        2                                     7  WP

                                                                BR24T08-W

                                              A2        3                                     6  SCL

                                              GND       4                                     5  SDA

Pin  Descriptions

     Terminal    Input/                             Descriptions

     Name        Output

     A0            -     Don’t use (1)

     A1            -     Don’t use (1)

     A2          Input   Slave address setting (2)

     GND           -     Reference voltage of all input / output,                   0V

     SDA         Input/  Serial data input serial data output

                 Output

     SCL         Input   Serial clock input

     WP          Input   Write protect terminal

     VCC           -     Connect the power source

     (1) Pins not used as device address may be set to any of ‘H’, 'L', and 'Hi-Z'

     (2) A2 is not allowed to use as open..

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Typical Performance Curves

            6                                                                                     6

                     Ta=-40℃                                                                            Ta=-40℃

            5        Ta= 25℃                                                                      5     Ta= 25℃

VIH1(V)              Ta= 85℃                                                                            Ta= 85℃

                                                                                    VIL1(V)                                              1PIN MARK

            4                                                                                     4

Voltage:    3                                                                       Voltage:      3

Input High                    SPEC                                                  Input Low

            2                                                                                     2

            1                                                                                     1                          SPEC

            0                                                                                     0

               0     1        2     3        4             5         6                               0        1     2     3              4      5      6

                              Supply Voltage: Vcc(V)                                                             Supply Voltage: Vcc(V)

                  Figure 4. Input High Voltage1,2 vs Supply Voltage                                  Figure 5. Input Low Voltage1,2 vs Supply Voltage

                              (A2, SCL, SDA, WP)                                                                 (A2, SCL, SDA, WP)

               1                                                                               1

                     Ta=-40℃                                                                            Ta=-40℃

                     Ta= 25℃                                                                            Ta= 25℃

VOL1(V)     0.8      Ta= 85℃                                             VOL2(V)    0.8                 Ta= 85℃

Voltage1:   0.6                                                          Voltage2:  0.6

Lo w                                   SPEC                              Lo w       0.4

            0.4

Outpu t                                                                  Output                         SPEC

            0.2                                                                     0.2

               0                                                                               0

                  0     1     2     3        4             5         6                            0     1        2     3              4         5      6

                              Output Low Current: IOL(mA)                                                        Output Low Current:  IOL(m A)

                  Figure 6. Output Low Voltage1 vs Output  Low  Current                           Figure 7. Output Low Voltage2 vs    Output Low   Current

                                 (Vcc=2.5V)                                                                            (Vcc=1.6V)

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Typical Performance Curves‐continued

                                  1.2                                                                                                     1.2

                                       1                          SPEC                                                                    1                      SPEC

Input Leakage Current: I LI (µA)                Ta=-40℃                                            Output Leakage Current: I LO(µA)               Ta=-40℃

                                  0.8           Ta= 25℃                                                                                   0.8     Ta= 25℃

                                                Ta= 85℃                                                                                           Ta= 85℃

                                  0.6                                                                                                     0.6

                                  0.4                                                                                                     0.4

                                  0.2                                                                                                     0.2

                                       0                                                                                                  0

                                             0     1        2  3              4  5              6                                              0  1        2  3           4        5          6

                                                         Supply Voltage: Vcc(V)                                                                      Supply Voltage: Vcc(V)

                                             Figure 8. Input Leakage Current vs Supply Voltage                                                 Figure 9. Output Leakage Current vs Supply Voltage

                                                               (A2, SCL, WP)                                                                                  (SDA)

                                  3                                                                                                       0.6

                                                                                                                                                                 SPEC

Supply Current (Write): Icc1(mA)  2.5                                                                    Supply Current (Read): Icc2(mA)  0.5

                                                                  SPEC

                                  2                                                                                                       0.4     Ta=-40℃

                                                                                                                                                  Ta= 25℃

                                                                                                                                                  Ta= 85℃

                                  1.5                                                                                                     0.3

                                                Ta=-40℃

                                                Ta= 25℃                                                                                   0.2

                                  1             Ta= 85℃

                                  0.5                                                                                                     0.1

                                  0                                                                                                       0

                                          0     1        2     3        4        5       6                                                     0  1        2  3           4        5          6

                                                         Supply Voltage: Vcc(V)                                                                            Supply Voltage: Vcc(V)

                                          Figure 10. Supply Current (Write) vs   Supply  Voltage                                          Figure 11. Supply Current (Read) vs Supply Voltage

                                                               (fSCL=400kHz)                                                                               (fSCL=400kHz)

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                                                                                                                                                                 31.Aug.2017 Rev.006
BR24T08-W                                                                                                                                                             Datasheet

Typical Performance Curves‐continued

                            2.5                                                             10000

                                                            SPEC

                            2                                                                                           1000

Standby Current: I SB (µA)                                                                  Clock Frequency: fscl(kHz)                          SPEC

                                       Ta=-40℃

                            1.5        Ta= 25℃                                                                          100

                                       Ta= 85℃                                                                                   Ta=-40℃

                                                                                                                                 Ta= 25℃

                            1                                                                                           10       Ta= 85℃

                            0.5                                                                                         1

                            0                                                                                           0.1

                                 0     1        2     3     4                5        6                                       0  1        2  3        4               5        6

                                                Supply Voltage: Vcc(V)                                                                    Supply Voltage: Vcc(V)

                                       Figure 12. Standby Current vs Supply  Voltage                                             Figure 13. Clock Frequency vs Supply Voltage

                                 1                                                                                      1.5

HIGH(µs)                    0.8                                                             t LOW(µs)                   1.2                     SPEC

Period : t                                                  SPEC

                            0.6                                                             Period :                    0.9      Ta=-40℃

                                                                                                                                 Ta= 25℃

                                       Ta=-40℃                                                                                   Ta= 85℃

High                                   Ta= 25℃                                              Lo w

                            0.4        Ta= 85℃                                                                          0.6

Clock                                                                                       Cloc k

Data                        0.2                                                             Dat a                       0.3

                                 0                                                                                      0

                                    0     1        2     3        4             5        6                                    0  1        2  3        4               5        6

                                                Supply Voltage: Vcc(V)                                                                    Supply Voltage: Vcc(V)

                                 Figure 14. Data Clock High Period vs Supply Voltage                                    Figure   15. Data Clock Low Period vs Supply  Voltage

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                                                                                                                                                31.Aug.2017 Rev.006
BR24T08-W                                                                                                                                                                      Datasheet

Typical Performance Curves‐continued

                                     1                                                                                               1

(µs)                                 0.8                                                         (µs)

HD:STA                                                                                           SU:STA                              0.8

                                                             SPEC                                                                                            SPEC

t                                    0.6                                                         t

Time:                                                                                            Time:                               0.6

Start Condition Hold                 0.4      Ta=-40℃                                            Start Condition Setup               0.4      Ta=-40℃

                                              Ta= 25℃                                                                                         Ta= 25℃

                                              Ta= 85℃                                                                                         Ta= 85℃

                                     0.2                                                                                             0.2

                                     0                                                                                               0

                                     -0.2                                                                                            -0.2

                                           0  1        2  3       4            5     6                                                     0  1        2  3        4           5  6

                                                       Supply Voltage: Vcc(V)                                                                          Supply Voltage: Vcc(V)

                                     Figure 16. Start Condition Hold Time vs Supply  Voltage                                         Figure 17. Start Condition Setup Time vs Supply Voltage

                                     50                                                                                              50

Input Data Hold Time: t HD:DAT (ns)  0                            SPEC                           Input Data Hold Time: t HD:DAT(ns)  0                             SPEC

                                     -50                                                                                             -50

                                     -100                                                                                            -100     Ta=-40℃

                                                                                                                                              Ta= 25℃

                                              Ta=-40℃                                                                                         Ta= 85℃

                                              Ta= 25℃

                                     -150     Ta= 85℃                                                                                -150

                                     -200                                                                                            -200

                                           0  1        2  3          4            5           6                                            0  1        2  3        4           5  6

                                                       Supply Voltage: Vcc(V)                                                                          Supply Voltage: Vcc(V)

                                           Figure 18. Input Data Hold Time vs Supply Voltage                                                  Figure 19. Input Data Hold Time vs Supply Voltage

                                                          (HIGH)                                                                                          (LOW)

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                                                                                                                                                                 31.Aug.2017 Rev.006
BR24T08-W                                                                                                                                                                         Datasheet

Typical Performance Curves‐continued

                                             300                                                                                     300

Input Data Setup Time: t SU:DAT(ns)          200                                                           SU:DAT(ns)                200

                                             100                                SPEC                                                 100                        SPEC

                                             0                                                             Input Data Setup Time: t  0

                                                       Ta=-40℃                                                                                   Ta=-40℃

                                     -100              Ta= 25℃                                                                       -100        Ta= 25℃

                                                       Ta= 85℃                                                                                   Ta= 85℃

                                     -200                                                                                            -200

                                                  0         1       2        3        4        5        6                                  0          1   2  3        4           5     6

                                                               Supply  Voltage: Vcc(V)                                                                    Supply Voltage: Vcc(V)

                                             Figure 20. Input Data Setup Time vs Supply Voltage                                            Figure 21. Input Data Setup Time vs Supply   Voltage

                                                                       (HIGH)                                                                                (LOW)

                                             2                                                                                       2

                                     PD(µs)            Ta=-40℃                                             PD (µs)

                                             1.5       Ta= 25℃

                                                       Ta= 85℃                                                                       1.5      Ta=-40℃

                                     t                                                                     t

                                     Time :                                                                Time:                              Ta= 25℃

                                                                                                                                              Ta= 85℃

                                     Delay   1                                  SPEC                       Delay                     1                                   SPEC

                                     Data                                                                  Data

                                     Output  0.5                                                           Output                    0.5

                                     ‘L ’                                                                  ‘H’

                                                                       SPEC                                                                                              SPEC

                                             0                                                                                       0

                                                  0         1       2        3        4        5        6                                  0          1   2  3        4           5     6

                                                                    Supply Voltage: Vcc(V)                                                                Supply Voltage: Vcc(V)

                                     Figure       22.  ‘L’  Output  Data Delay Time vs Supply  Voltage                               Figure 23.  ‘H’  Output Data Delay Time vs Supply  Voltage

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                                                                                                                                                                31.Aug.2017 Rev.006
BR24T08-W                                                                                                                                                                         Datasheet

Typical Performance Curves‐continued

                               2                                                                                                        2

Time: t SU:STO(µs)                      Ta=-40℃

                            1.5         Ta= 25℃

                                        Ta= 85℃                                         : t BUF(µs)    1.5

                               1                                                                                                                                SPEC

Condition Setup                                        SPEC                             Bus Free Time                                   1

                            0.5                                                                                                               Ta=-40℃

                                                                                                                                              Ta= 25℃

                                                                                                                                              Ta= 85℃

                                                                                                       0.5

Sto p                          0

                            -0.5                                                                                                        0

                                     0  1        2  3        4           5           6                                                     0     1        2     3        4        5              6

                                                 Supply Voltage: Vcc(V)                                                                                   Supply Voltage: Vcc(V)

                                     Figure 24. Stop Condition Setup Time vs Supply  Voltage                                                     Figure 25. Bus Free Time vs Supply Voltage

                            6                                                                                                           0.6

                            5                                SPEC                                                                       0.5

Write Cycle Time: t WR(ms)                                                                             Noise Spike Width:tI(SCL H)(µs)           Ta=-40℃

                            4                                                                                                           0.4      Ta= 25℃

                                                                                                                                                 Ta= 85℃

                            3                                                                                                           0.3

                            2                                                                                                           0.2

                                        Ta=-40℃

                                        Ta= 25℃                                                                                         0.1

                            1           Ta= 85℃                                                                                                                       SPEC

                            0                                                                                                              0

                                  0     1        2  3        4           5           6                                                        0        1     2     3     4        5              6

                                                 Supply Voltage: Vcc(V)                                                                                   Supply Voltage: Vcc(V)

                                     Figure 26. Write Cycle Time vs Supply Voltage                                                               Figure 27. Noise Spike Width vs Supply Voltage

                                                                                                                                                                (SCL H)

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                                                                                                                                                                      31.Aug.2017 Rev.006
BR24T08-W                                                                                                                                                                     Datasheet

Typical Performance Curves‐continued

                                  0.6                                                                                             0.6

Noise Spike Width(SCL L): tI(µs)  0.5                                                           Noise Spike Width(SDA H): tI(µs)  0.5

                                                Ta=-40℃

                                  0.4           Ta= 25℃                                                                           0.4     Ta=-40℃

                                                Ta= 85℃                                                                                   Ta= 25℃

                                                                                                                                          Ta= 85℃

                                  0.3                                                                                             0.3

                                  0.2                                                                                             0.2

                                  0.1                                                                                             0.1                       SPEC

                                                                        SPEC

                                       0                                                                                          0

                                             0     1     2    3         4       5            6                                         0  1           2  3        4           5            6

                                                      Supply  Voltage:  Vcc(V)                                                                        Supply Voltage: Vcc(V)

                                             Figure 28. Noise Spike Width vs Supply Voltage                                               Figure 29.  Noise Spike Width vs Supply Voltage

                                                              (SCL L)                                                                                    (SDA H)

                                  0.6                                                                                             1.2

                                  0.5                                                                                             1                         SPEC

Noise Spike Width(SDA L): tI(µs)                Ta=-40℃                                         WP Hold Time: t HD:WP(µs)

                                  0.4           Ta= 25℃                                                                           0.8

                                                Ta= 85℃

                                                                                                                                          Ta=-40℃

                                  0.3                                                                                             0.6     Ta= 25℃

                                                                                                                                          Ta= 85℃

                                  0.2                                                                                             0.4

                                  0.1                                                                                             0.2

                                                              SPEC

                                  0                                                                                               0

                                          0     1        2    3         4       5            6                                         0  1           2  3        4           5            6

                                                      Supply Voltage: Vcc(V)                                                                          Supply Voltage: Vcc(V)

                                          Figure 30. Noise Spike Width vs Supply Voltage                                                  Figure 31. WP Hold Time vs Supply Voltage

                                                              (SDA L)

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Typical Performance Curves‐continued

                            0.2                                                                                      1.2

                            0.1                     SPEC                                                                                    SPEC

                                                                                    WP High Period: t HIGH:WP ( µs)  1

WP Setup Time: t SU:WP(µs)  0

                                     Ta=-40℃                                                                         0.8

                            -0.1     Ta= 25℃                                                                                 Ta=-40℃

                                     Ta= 85℃                                                                                 Ta= 25℃

                            -0.2                                                                                     0.6     Ta= 85℃

                            -0.3                                                                                     0.4

                            -0.4

                            -0.5                                                                                     0.2

                            -0.6                                                                                     0

                                  0  1        2  3        4     5                6                                        0  1        2  3  4           5                 6

                                        Supply Voltage: Vcc(V)                                                                  Supply Voltage: Vcc(V)

                                     Figure 32. WP Setup Time vs Supply Voltage                                              Figure 33. WP High Period vs Supply Voltage

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Timing Chart

1.  I2C BUS Data Communication

    I2C BUS data communication starts by start condition input, and ends by stop condition input. Data is always 8bit long,

    and acknowledge is always required after each byte. I2C BUS data communication with several devices is possible by

    connecting with 2 communication lines: serial data (SDA) and serial clock (SCL).

    Among the devices, there should be a “master” that generates clock and control communication start and end. The rest

    become “slave” which are controlled by an address peculiar to each device, like this EEPROM. The device that outputs

    data to the bus during data communication is called “transmitter”, and the device that receives data is called “receiver”..

                          SDA

                          SCL              1-7      8      9      1-7        8  9     1-7   8     9

                                S                                                                       P

                                START      ADDRESS  R/W    ACK         DATA     ACK   DATA        ACK   STOP

                                condition                                                               condition

                                                       Figure 34. Data Transfer Timing

2.  Start Condition (Start Bit Recognition)

    (1)       Before executing each command, start condition (start bit) where SDA goes from 'HIGH' down to 'LOW' when SCL

              is 'HIGH' is necessary.

    (2)       This IC always detects whether SDA and SCL are in start condition (start bit) or not, therefore, unless this condition

              is satisfied, any command cannot be executed.

3.  Stop Condition (Stop Bit Recognition)

    (1)       Each command can be ended by a stop condition (stop bit) where SDA goes from 'LOW' to 'HIGH' while SCL is

              'HIGH'.

4.  Acknowledge (ACK) Signal

    (1)       The acknowledge (ACK) signal is a software rule to show whether data transfer has been made normally or not. In

              a master-slave communication, the device (Ex. µ-COM sends slave address input for write or read command, to

              this IC ) at the transmitter (sending) side releases the bus after output of 8bit data.

    (2)       The device (Ex. This IC receives the slave address input for write or read command from                           the µ-COM) at the

              receiver (receiving) side sets SDA 'LOW' during the 9th clock cycle, and outputs acknowledge signal (ACK signal)

              showing that it has received the 8bit data.

    (3)       This IC, after recognizing start condition and slave address (8bit), outputs acknowledge signal (ACK signal) 'LOW'.

    (4)       After receiving 8bit data (word address and write data) during each write operation, this IC outputs acknowledge

              signal (ACK signal) 'LOW'.

    (5)       During read operation, this IC outputs 8bit data (read data) and detects acknowledge signal (ACK signal) 'LOW'.

              When     acknowledge signal (ACK signal) is detected, and stop condition is not sent from the master (µ-COM) side,

              this IC continues to output data. When acknowledge signal (ACK signal) is not detected, this IC stops data transfer,

              recognizes  stop  condition           (stop  bit),  and  ends     read  operation.  Then  this       IC  becomes  ready  for    another

              transmission.

5.  Device Addressing

    (1)       Slave address comes after start condition from master.

    (2)       The significant 4 bits of slave address are used for recognizing a device type.

         The device code of this IC is fixed to '1010'.

    (3)       Next slave addresses (A2 --- device address) are for selecting devices, and               plural         ones can be used on    a same

              bus according to the number of device addresses.

    (4)       The most insignificant bit ( R / W           --- READ / WRITE ) of slave address is       used           for designating write  or read

              operation,       and is as shown below.

         Setting    R/W      to 0 ------- write (setting 0 to word address setting of random read)

         Setting    R/W      to 1 ------- read

                     Slave Address                         Maximum Number of

                                                           Connected Buses

         1    0   1    0  A2   P1   P0     R/―W―                  2

    P0 and P1 are page select bits.

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Write  Command

1.     Write Cycle

       (1)    Arbitrary data can be written to this EEPROM. When writing only 1 byte, Byte Write is normally used,                               and when

              writing continuous data of 2 bytes or more, simultaneous write is possible by Page Write cycle. The                                maximum

              number of bytes is specified per device of each capacity. Up to 8 arbitrary bytes can be written.

              S                      W                                                               S

              T                      R                                                               T

              A                         I                                                            O

              R           SLAVE      T               WORD                         DATA               P

              T        ADDRESS       E               ADDRESS

       SDA                                    WA

       LINE      1  0  1  0 A2P1P0            7                  WA          D7               D0

                                                                    0

                                     R     A                              A                       A

                                     /     C                              C                       C
                                                                          K                       K
                                     W     K

                       Figure 35. Byte Write Cycle

              S                      W                                                                                  S

              T                         R                                                                               T

              A        SLAVE            I            WORD                                                               O

              R       ADDRESS           T            ADDRESS(n)                  DATA(n)             DATA(n+15)         P

              T                         E

       SDA                                    WA                 WA

       LINE      1  0  1  0 A2 P1P0           7                  0        D7              D0                     D0

                                     R     A                           A                      A                      A

                                     /     C                           C                      C                      C

                                     W     K                           K                      K                      K

                          Figure 36.          Page Write         Cycle

       (2)    During internal write execution, all input commands are ignored, therefore ACK is not returned.

       (3)    Data is written to the address designated by word address (n-th address)

       (4)    By issuing stop bit after 8bit data input, internal write to memory cell starts.

       (5)    When internal write is started, command is not accepted for tWR (5ms at maximum).

       (6)    Using page write cycle, writing in bulk is done as follows: When data of more than 16 bytes is sent, the bytes in

              excess overwrite the data already sent first.

             (Refer to "Internal address increment")

       (7)    As for page write command BR24T08-W, where 2 or more bytes of data is intended to be written, after the page

              select bits ‘P0’, and ‘P1’ of slave address are designated arbitrarily, only the value of 4 least significant bits in the

              address is incremented internally, so that data up to 16 bytes of memory only can be written.

            In the case BR24T08-W, 1 page=16bytes, but the page write cycle time is 5ms at maximum for 16byte bulk write.

            It does not stand 5ms at maximum × 16byte=80ms (Max) .

2.     Internal Address Increment

       Page write mode (in the case of BR24T08-W)

                 WA7                 WA4      WA3    WA2         WA1         WA0

                 0                   0            0  0           0           0

                 0                   0            0  0           0           1    Increment

                 0                   0            0  0           1           0

                 0                   0            1  1           1           0                For example, when it is started from address 0Eh,

       0Eh       0                   0            1  1           1           1                then, increment is made as below,

                 0                   0            0  0           0           0                0Eh→0Fh→00h→01h・・・           please take note.

                                                                                              ※0Eh・・・0E in hexadecimal, therefore,

                               Significant bit is fixed.                                             00001110 becomes a binary number.

                               No digit up

3.     Write Protect (WP) Terminal

       Write Protect (WP) Function

       When WP terminal is set at Vcc (H level), data rewrite of all addresses is prohibited. When it is set at GND (L level),

       data rewrite of all address is enabled. Be sure to connect this terminal to Vcc or GND, or control it to H level or L level.

       Do not use it open.

       In case of using it as ROM, it is recommended to connect it to pull up or Vcc.

       At extremely low voltage at power ON / OFF, by setting the WP terminal 'H', write error can be prevented.

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Read Command

1.  Read Cycle

    Read cycle is when data of EEPROM is read. Read cycle could be random read cycle or current read cycle. Random

    read cycle is a command to read data by designating a specific address, and is used generally. Current read cycle is a

    command to read data of internal address register without designating an address, and is used when to verify just after

    write cycle. In both the read cycles, sequential read cycle is available where the next address data can be read in

    succession.

               S                               W                                    S                   R

               T                               R                                    T                   E                             S

               A                               I                                    A       SLAVE       A                             T

               R              SLAVE            T             WORD                   R     ADDRESS       D         DATA(n)             O

               T           ADDRESS             E            ADDRESS(n)              T                                                 P

    SDA                                              WA               WA

    LINE             1     0     1  0 A2P1P0             7                 0           1  01  0 A2A1A0        D7             D0

                                               RA                                A                      RA                         A

                                               /C                                C                      /  C                       C

                                               WK                                K                      WK                         K

               Figure 37. Random Read Cycle

                  S                               R                                    S

                  T                               E                                    T

                  A              SLAVE            A                                    O

                  R           ADDRESS             D               DATA(n)              P

                  T

         SDA

         LINE           1     0     1  0 A2P1P0          D7                   D0

                                                  RA                                A

                                                  /  C                              C

                                                  WK                                K

                  Figure 38. Current Read Cycle

               S                            R                                                                                   S
               T
               A                            E                                                                                   T
                           SLAVE            A
               R        ADDRESS                              DATA(n)                                          DATA(n+x)         O
                                            D                                                                                   P
               T

    SDA
    LINE
                  1     0     1  0 A2 P1P0           D7               D0                                D7               D0

                                            RA                                A                     A                        A
                                            /     C                           C                     C                        C
                                            WK                                K                     K                        K

                  Figure 39. Sequential Read                          Cycle            (in  the  case of current read cycle)

    (1)   In random read cycle, data of designated word address can be read.

    (2)   When             the         command              just  before         current      read  cycle     is  random        read     cycle,  current  read  cycle  (each  including

          sequential read cycle), data of incremented last read address (n)-th, i.e., data of the (n+1)-th address is output.

    (3)   When ACK signal 'LOW' after D0 is detected, and stop condition is not sent from master (µ-COM) side, the next

          address data can be read in succession.

    (4)   Read cycle is ended by stop condition where 'H' is input to ACK signal after D0 and SDA signal goes from ‘L’ to ‘H’

          while SCL signal is 'H'.

    (5)   When 'H' is not input to ACK signal after D0, sequential read gets in, and the next data is output.

          Therefore, read command cycle cannot be ended. To end read command cycle, be sure to input 'H' to ACK signal

          after D0, and the stop condition where SDA goes from ‘L’ to ‘H’ while SCL signal is 'H'.

    (6)   Sequential read is ended by stop condition where 'H' is input to ACK signal after arbitrary D0 and SDA is asserted

          from ‘L’ to ‘H’ while SCL signal is 'H'.

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Software Reset

Software reset is executed to avoid malfunction after power on and during command input. Software reset has several

kinds and 3 kinds of them are shown in the figure below. (Refer to Figure 40-(a), Figure 40-(b), and Figure 40-(c).) Within

the dummy clock input area, the SDA bus is released ('H' by pull up) and ACK output and read data '0' (both 'L' level) may

be output from EEPROM. Therefore, if 'H' is input forcibly, output may conflict and over current may flow, leading to

instantaneous power failure of system power source or influence upon devices.

                                                    Dummy clock×14                 Start×2

                 SCL                       1        2           13        14                                       Normal command

                 SDA                                                                                               Normal command

                              Figure 40-(a). The Case of Dummy Clock×14 + START+START+ Command Input

                                           Start       Dummy clock×9                     Start

                 SCL                                1     2               8        9                               Normal command

                 SDA                                                                                               Normal command

                              Figure       40-(b).  The Case of START            + Dummy        Clock×9     +   START + Command    Input

                                                          Start×9

                 SCL                       1        2     3               7        8     9                         Normal command

                 SDSAD                                                                                             Normal command

                                           Figure 40-(c).       START×9 + Command Input

                                                                       ※Start command from START input.

Acknowledge Polling

During internal write execution, all input commands are ignored, therefore ACK is not returned. During internal automatic

write execution after write cycle input, next command (slave address) is sent. If the first ACK signal sends back 'L', then it

means end of write operation, else 'H' is returned, which means writing is still in progress. By the use of acknowledge

polling, next command can be executed without waiting for tWR = 5ms.

To write continuously,  R/ W  = 0, then to carry out current read cycle after write, slave address with                            R / W = 1 is sent. If

ACK signal sends back 'L', and then execute word address input and data output and so forth..

                              First write command                                  During internal write,

                                                                                   ACK = HIGH is returned.

                        S                           S        S            A           S               A
                        T                                    T
                        A     Write Command         T        A  Slave     C           T  Slave        C
                                                                                      A                     …
                        R                           O        R  Address   K           R  Address      K
                                                    P                     H                           H
                        T                                    T                        T

                                                                              tWR

                                                                       Second Write Command

                           S  Slave        A           S               A                 A               A      S
                           T                           T                      Word
                     …     A               C           A     Slave     C                 C      Data     C      T

                           R  Address      K           R     Address   K      Address    K               K      O
                                           H                           L                 L               L
                           T                           T                                                        P

                              tWR

                                                                          After    completion   of    internal     write,

                                                                          ACK=LOW is returned, so input next

                                                                          word address and data in succession.

                              Figure 41.      Case of Continuous Write by Acknowledge Polling

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WP Valid Timing (Write Cancel)

WP is usually fixed to 'H' or 'L', but when WP is used to cancel write cycle and so on, pay attention to the following WP valid

timing. During write cycle execution, inside cancel valid area, by setting WP='H', write cycle can be cancelled. In both byte

write cycle and page write cycle, the area from the first start condition of command to the rise of clock to take in D0 of

data(in page write cycle, the first byte data) is the cancel invalid area.

WP input in this area becomes ‘Don't care’. The area from the rise of SCL to take in D0 to the stop condition input is the

cancel valid area. Furthermore, after the execution of forced end by WP, the IC enters standby status.

                      ・Rise of   D0 taken clock                                                   ・Rise of SDA

                      SCL                                                        SCL

                      SDA                  D1  D0    ACK                         SDA   D0            ACK

                                 Enlarged view                                         Enlarged view

                      S          A             A                           A                      A  S    tWR
                      T
                 SDA  A  Slave   C  Word       C  D7 D6 D5 D4  D3  D2  D1  D0 C  Data             C  T

                      R Address  K  Address    K                           K                      K  O
                                 L                                                                L
                      T                        L                           L                         P

                                    WP cancel invalid area                 WP    cancel valid area        WP cancel  invalid  area

                 WP

                                                                           Data  is not written.

                                                     Figure 42. WP Valid Timing

Command Cancel by Start Condition and Stop Condition

During command input, by continuously inputting start condition and stop condition, command can be cancelled. (Figure

43.) However, within ACK output area and during data read, SDA bus may output 'L'. In this case, start condition and stop

condition cannot be input, so reset is not available. Therefore, execute software reset. When command is cancelled by

start-stop condition during random read cycle, sequential read cycle, or current read cycle, internal setting address is not

determined. Therefore, it is not possible to carry out current read cycle in succession. To carry out read cycle in succession,

carry out random read cycle.

                 SCL

                 SDA                              1       0        1        0

                                                                                 Start condition          Stop condition

                           Figure 43. Case of Cancel by Start, Stop Condition during Slave Address Input

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I/O  Peripheral Circuit

     1.  Pull-up Resistance of SDA Terminal

         SDA is NMOS open drain, so it requires a pull up resistor. As for this resistance value (RPU), select an appropriate value

         from microcontroller VIL, IL, and VOL-IOL characteristics of this IC. If RPU is large, operating frequency is limited. The

         smaller the RPU, the larger is the supply current (Read).

     2.  Maximum Value of RPU

         The maximum value of RPU is determined by the following factors.

         (1)     SDA rise time to be determined by the capacitance (CBUS) of bus line and RPU of SDA should be tR or lower.

                 Furthermore, AC timing should be satisfied even when SDA rise time is slow.

         (2)     The  bus.  electric    potential  ○A  to   be  determined  by  the  input  current   leak  total  (IL)  of  device  connected  to    bus  at

                 output of 'H' to the SDA line and RPU should sufficiently secure the input 'H' level (VIH) of microcontroller and

                 EEPROM including recommended noise margin of 0.2Vcc.

            VCC-ILRPU-0.2 Vcc        ≧  VIH

         ∴    RPU≦      0.8Vcc-VIH                                                   Microcontroller                                 BR24TXX

                                 IL

            Ex.) Vcc =3V    IL=10µA            VIH=0.7 Vcc                                                         RPU

              From (2)                                                                                                       A       SDA terminal

              RPU≦    0.8×3-0.7×3

                            10×10-6                                                                   IL                        IL

                 ≦ 30 [kΩ]                                                                                               Bus Line

                                                                                                                         Capacity

                                                                                                                         CBUS

                                                                                                      Figure  44.  I/O Circuit      Diagram

     3.     Minimum Value of RPU

            The minimum value of RPU is determined by the following factors.

            (1)  When IC outputs LOW, it should be satisfied that VOLMAX=0.4V and IOLMAX=3mA.

            Vcc-VOL     ≦IOL

                 RPU

         ∴    RPU≧    Vcc-VOL

                            IOL

            (2)  VOLMAX=0.4V should secure the input 'L' level (VIL) of microcontroller and EEPROM

                 including recommended noise margin 0.1Vcc.

            VOLMAX ≦VIL-0.1 Vcc

              Ex.) Vcc =3V, VOL=0.4V, IOL=3mA, microcontroller, EEPROM VIL=0.3Vcc

                 from (1)   RPU≧        3-0.4

                                        3×10-3

                                     ≧  867[Ω]

                 And        VOL=0.4 [V]

                                 VIL=0.3×3

                                     =0.9 [V]

                 Therefore, the condition (2) is satisfied.

     4.  Pull-up Resistance of SCL Terminal

         When SCL control is made at the CMOS output port, there is no need for a pull up resistor. But                              when   there is  a time

         where SCL becomes 'Hi-Z', add a pull up resistor. As for the pull up resistor value, one of several                         kΩ to  several   ten kΩ

         is recommended in consideration of drive performance of output port of microcontroller.

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Cautions on Microcontroller Connection

1.  RS

    In I2C BUS, it is recommended that SDA port is of open drain input/output. However, when using CMOS input / output of

    tri state to SDA port, insert a series resistance RS between the pull up resistor RPU and the SDA terminal of EEPROM.

    This is to control over current that may occur when PMOS of the microcontroller and NMOS of EEPROM are turned ON

    simultaneously. RS also plays the role of protecting the SDA terminal against surge. Therefore, even when SDA port is

    open drain input/output, RS can be used.

                                                                                                             ACK

                                     RPU                       SCL

                                               RS

                                                               SDA

                                                               'H' output of microcontroller

                                                                                                             'L' output of EEPROM

                       Microcontroller             EEPROM                                        Over current flows to SDA line by 'H'

                                                                                                 output  of  microcontroller  and  'L'

                                                                                                 output of EEPROM.

                          Figure 45. I/O Circuit Diagram                                 Figure 46. Input / Output Collision Timing

2.  Maximum Value of RS

    The maximum value of RS is determined by the following relations.

    (1)       SDA rise time to be determined by the capacitance (CBUS) of bus line and RPU of SDA should be tR or lower.

              Furthermore, AC timing should be satisfied even when SDA rise time is slow.

    (2)       The  bus’   electric   potential     ○A  to  be  determined  by  RPU  and  RS      the  moment  when  EEPROM              outputs  'L'  to  SDA

              bus should sufficiently secure the input 'L' level (VIL) of microcontroller including recommended noise margin of

              0.1Vcc.

                                                                           (Vcc-VOL)×RS          +VOL+0.1Vcc≦VIL

                          VCC                                                     RPU+RS

                                    RPU        A                                         VIL-VOL-0.1Vcc             ×RPU

                                     RS                                    ∴      RS≦         1.1Vcc-VIL

                                                       VOL

                                          IOL                                  Ex.) VCC=3V            VIL=0.3Vcc    VOL=0.4V            RPU=20kΩ

                                    Bus line

                                    capacity                                             0.3×3-0.4-0.1×3

                                    CBUS                                          RS≦         1.1×3-0.3×3           ×20×103

              VIL  Micro controller                EEPROM

                   Figure 47. I/O Circuit          Diagram                          ≦1.67 [kΩ]

3.  Minimum Value of RS

    The minimum value of RS is determined by over current at bus collision. When over current flows, noises in power

    source line and instantaneous power failure of power source may occur. When allowable over current is defined as I,

    the following relation must be satisfied. Determine the allowable current in consideration of the impedance of power

    source line in set and so forth. Set the over current to EEPROM at 10mA or lower.

                                                                                  Vcc  ≦I

                                                                                  RS

                                     RPU           'L'output                   ∴    RS≧    Vcc

                                          RS                                                  I

                                                                           Ex.) VCC=3V        I=10mA

                          Over current I

                                                                               RS≧         3

              'H' output                                                               10×10-3

                                                                                  ≧300 [Ω]

                   Microcontroller                 EEPROM

                   Figure 48. I/O Circuit Diagram

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I/O Equivalence Circuit

1.  Input (A2, SCL, WP)

                          Figure 49. Input Pin Circuit Diagram

2.  Input / Output (SDA)

                          Figure 50. Input / Output Pin Circuit Diagram

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Power-Up / Down Conditions

At power ON, the IC’s internal circuits may go through unstable low voltage area as the Vcc rises, making the IC’s internal

logic circuit not completely reset, hence, malfunction may occur. To prevent this, the IC is equipped with POR circuit and

LVCC circuit. To assure the operation, observe the following conditions at power ON.

1.  Set SDA = 'H' and SCL ='L' or 'H’

2.  Start power source so as to satisfy the recommended     conditions of tR, tOFF, and Vbot for operating POR circuit.

                                             tR             Recommended conditions of tR, tOFF,Vbot

    VCC

                                                                    tR                         tOFF       Vbot

                            tOFF                      Vbot  10ms or below             10ms or larger  0.3V or below

    0                                                       100ms or below            10ms or larger  0.2V or below

              Figure 51. Rise Waveform Diagram

3. Set SDA and SCL so as not to become 'Hi-Z'.

    When the above conditions 1 and 2 cannot be observed, take the following countermeasures.

    (1) In the case when the above condition 1 cannot be observed such that SDA becomes 'L' at power ON.

              →Control SCL and SDA as shown below, to make SCL and SDA, 'H' and 'H'.

    VCC                                tLOW

    SCL

    SDA

    After Vcc becomes stable                                After Vcc becomes stable

                                  tDH        tSU:DAT                                  tSU:DAT

         Figure 52. When SCL= 'H' and SDA= 'L'              Figure 53. When SCL='L' and SDA='L'

    (2) In the case when the above condition 2 cannot be observed.

              →After power source becomes stable, execute software reset (PAGE 16).

    (3) In the case when the above conditions 1 and 2 cannot be observed.

              →Carry out (1), and then carry out (2).

Low Voltage Malfunction Prevention Function

LVCC circuit prevents data rewrite operation at low power, and prevents write error. At LVCC voltage (Typ =1.2V) or below,

data rewrite is prevented.

Noise Countermeasures

1.  Bypass Capacitor

    When noise or surge gets in the power source line, malfunction may occur, therefore, it is recommended to connect a

    bypass capacitor (0.1µF) between IC Vcc and GND pins. Connect the capacitor as close to IC as possible. In addition,

    it is also recommended to connect a bypass capacitor between board’s Vcc and GND.

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Operational Notes

1.  Described numeric values and data are design representative values only, and the values are not guaranteed.

2.  We believe that the application circuit examples in this document are recommendable. However, in actual use, confirm

    characteristics further sufficiently. If changing the fixed number of external parts is desired, make your decision with

    sufficient margin in consideration of static characteristics, transient characteristics, and fluctuations of external parts

    and our LSI.

3.  Absolute maximum ratings

    If the absolute maximum ratings such as supply voltage, operating temperature range, and so on are exceeded, LSI

    may be destroyed. Do not supply voltage or subject the IC to temperatures exceeding the absolute maximum ratings.

    In the case of fear of exceeding the absolute maximum ratings, take physical safety countermeasures such as adding

    fuses, and see to it that conditions exceeding the absolute maximum ratings should not be supplied to the LSI.

4.  GND electric potential

    Set the voltage of GND terminal lowest at any operating condition. Make sure that each terminal voltage is not lower

    than that of GND terminal.

5.  Thermal design

    Use a thermal design that allows for a sufficient margin by taking into account the permissible power dissipation (Pd) in

    actual operating conditions.

6.  Short between pins and mounting errors

    Be careful when mounting the IC on printed circuit boards. The IC may be damaged if it is mounted in a wrong

    orientation or if pins are shorted together. Short circuit may be caused by conductive particles caught between the pins.

7.  Operating the IC in the presence of strong electromagnetic field may cause malfunction, therefore, evaluate design

    sufficiently.

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Part Numbering

                       B   R    2          4  T        0  8  x   x  x  -  W  xxx  xx

BUS Type

24:I2C

Operating Temperature/

Power Source Voltage

       -40℃ to+85℃/

       1.6V to 5.5V

Capacity

08=8K

Package

Blank         :DIP-T8

F             :SOP8

FJ            :SOP-J8 (-WE2) /  SOP-J8A    (  -WSGNE2  )

FV            : SSOP-B8

FVT           : TSSOP-B8

FVJ           : TSSOP-B8J

FVM           : MSOP8

NUX           : VSON008X2030

Double Cell

SGN           : SOP-J8A

Packaging and Forming Specification

E2            : Embossed tape and reel

                 (SOP8,SOP-J8,SOP-J8A,SSOP-B8,TSSOP-B8,TSSOP-B8J)

TR            : Embossed tape and reel

                 (MSOP8, VSON008X2030)

None          : Tube

                 (DIP-T8)

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Physical Dimensions Tape and Reel Information

DIP-T8

                                               9.3±0.3

                                            8             5

                                                             6.5±0.3

                                            1             4

                                  0.51Min.                                         7.62

                 3.2±0.2 3.4±0.3                                                                    0.3±0.1

                                                  2.54                             0°−15°

                                                             0.5±0.1

                                                                                                    (Unit    :  mm)



Container                                   Tube

Quantity                                    2000pcs

Direction of     feed                       Direction of products is fixed  in  a  container  tube

                                                          ∗ Order quantity needs to be multiple of the minimum quantity.

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SOP8

                                                  5.0±0.2

                                           (MAX 5.35 include BURR)

                                                                        4°  +6°
                                                                            −4°

                                                  8  7  6  5

                 6.2±0.3  4.4±0.2                                                       0.3MIN  0.9±0.15

                                                  1  2  3  4

                                           0.595

                                                                           0.17  +0.1
                                                                                 -0.05
                          1.5±0.1
                                                                     S

                                                                  0.1   S

                                   0.11

                                                  1.27

                                                           0.42±0.1

                                                                                       (Unit    : mm)



              Tape        Embossed carrier tape

              Quantity    2500pcs

              Direction   E2

              of feed     ( The direction is the 1pin of product is at the upper left when you  hold      )

                          reel on the left hand and you pull out the tape on the right hand

                                                  1pin                           Direction of feed

                          Reel                    ∗ Order quantity needs to be multiple of the minimum quantity.

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SOP-J8

                                                     4.9±0.2

                                           (MAX 5.25 include BURR)

                                                                                  4°  +6°
                                                                                      −4°

                                                  8  7     6     5

                         6.0±0.3        3.9±0.2                                            0.45MIN

                                                  1  2     3     4

                                    0.545                                         0.2±0.1

                         1.375±0.1                                       S

                                           0.175     1.27

                                                                        0.42±0.1

                                                                    0.1  S

                                                                                           (Unit           : mm)



              Tape                  Embossed carrier tape

              Quantity              2500pcs

              Direction             E2

              of feed               ( The direction is the 1pin  of product is at the upper left when you  hold  )

                                    reel on the left hand and    you pull out the tape on the right hand

                                                  1pin                                     Direction of feed

                                    Reel             ∗ Order quantity needs to be multiple of the minimum quantity.

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BR24T08-W                                             Datasheet

Package Name                                 SOP-J8A

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SSOP-B8

                                                       3.0 ± 0.2

                                                    (MAX 3.35 include BURR)

                                                    8  7  6       5

                        6.4 ± 0.3  4.4 ± 0.2

                                                                                               0.3MIN

                                                    1  2  3       4

                       1.15 ± 0.1                                                              0.15 ± 0.1

                                                                                       S

                                                                             0.1    S

                       0.1         (0.52)                 0.65               +0.06
                                                                     0.22 −0.04
                                                                                       0.08 M

                                                                                                       (Unit       : mm)



              Tape                 Embossed carrier tape

              Quantity             2500pcs

              Direction            E2

              of feed              ( The direction is the 1pin of product is           at the upper left when you  hold  )

                                              reel on the left hand and you pull out   the tape on the right hand

                                                          1pin                                 Direction of feed

                                              Reel        ∗ Order quantity needs to be multiple of the minimum quantity.

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TSSOP-B8

                                                              3.0 ± 0.1

                                 (MAX 3.35 include BURR)                                4±4

                                                              8  7  6    5

                                 6.4 ± 0.2   4.4 ± 0.1                                  0.5 ± 0.15

                                                         1       2  3    4                          1.0±0.2

                                                                    1PIN MARK                       +0.05
                                                                                        0.145 −0.03
                         1.2MAX  1.0 ± 0.05              0.525

                                                                                     S

                                             0.1 ± 0.05                       0.08 S

                                                                       0.245  +0.05
                                                                              −0.04
                                                                                        0.08 M

                                                         0.65

                                                                                                             (Unit  : mm)



              Tape       Embossed carrier tape

              Quantity   3000pcs

              Direction  E2

              of feed    ( The direction is the 1pin of product is at the upper left when you                       ) hold
                                 reel on the left hand and you pull out the tape on the right hand

                                                        1pin                                        Direction of feed

                                 Reel                            ∗ Order quantity needs to be multiple of the minimum quantity.

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                                                                                                             31.Aug.2017 Rev.006
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TSSOP-B8J

                                                                 3.0 ± 0.1

                                                          (MAX 3.35 include BURR)              4±4

                                                          8      7  6       5

                         4.9 ± 0.2             3.0 ± 0.1                                       0.45 ± 0.15

                                                          1      2  3       4                               0.95 ± 0.2

                                                                    1PIN MARK                               +0.05

                         1.1MAX     0.85±0.05             0.525                                0.145 −0.03

                                                                                         S

                                               0.1±0.05                                  0.08  S

                                                                            0.32  +0.05
                                                                                  −0.04
                                                                                         0.08 M

                                                          0.65

                                                                                                                        (Unit  : mm)



              Tape               Embossed carrier tape

              Quantity           2500pcs

              Direction          E2

              of feed            ( The direction is the 1pin of product is at the upper left when you                          ) hold
                                    reel on the left hand and you pull out the tape on the right hand

                                                          1pin                                   Direction of feed

                                    Reel                         ∗ Order quantity needs to be multiple of the minimum quantity.

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MSOP8

                                                   2.9±0.1

                                           (MAX 3.25 include BURR)

                                                   8  7  6  5                      4°+−64°°  0.29±0.15     0.6±0.2

                         4.0±0.2        2.8±0.1

                                                   1  2  3  4

                                                               1PIN MARK                     +0.05

                                           0.475                                   0.145 −0.03

                 0.9MAX                                                      S

                                                                      +0.05

                         0.75±0.05      0.08±0.05              0.22 −0.04

                                                               0.08   S

                                                   0.65

                                                                                             (Unit         : mm)



              Tape                  Embossed carrier tape

              Quantity              3000pcs

              Direction             TR

              of feed               ( The direction is the 1pin of product is at the upper right when you  ) hold
                                    reel on the left hand and you pull out the tape on the right hand

                                                                             1pin

                                                                                   Direction of feed

                                    Reel              ∗ Order quantity needs to be multiple of the minimum quantity.

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VSON008X2030

                                                                  2.0±0.1

                                                                                  3.0±0.1

                                                                           1PIN MARK

                                                    0.6MAX                                                    S

                                                                           +0.03 0.02 −0.02           (0.12)

                                           0.08             S     1.5±0.1

                                                    C0.25         0.5

                                           0.3±0.1                1     4                    1.4±0.1

                                                                  8     5

                                                            0.25                  +0.05

                                                                           0.25   −0.04

                                                                                                                 (Unit           : mm)



              Tape       Embossed carrier tape

              Quantity   4000pcs

              Direction  TR

              of feed    ( The direction is the 1pin of product is at the upper right when you                                   ) hold
                         reel on the left hand and you pull out the tape on the right hand

                                                                  1pin                                        Direction of feed

                         Reel                                  ∗ Order quantity needs to be multiple of the minimum quantity.

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BR24T08-W                                                                                               Datasheet

Marking Diagrams (TOP VIEW)

DIP-T8 (TOP VIEW)                                                      SOP8 (TOP VIEW)

                                           Part Number Marking                              Part Number Marking

              BR24T08                      LOT Number                       T08

                                                                                            LOT Number

                                                                                            1PIN MARK

SOP-J8 (TOP VIEW)                                                      SOP-J8A (TOP VIEW)

                                           Part Number Marking                              Part Number Marking

                 T08                                                        T08

                                           LOT Number                                       LOT Number

                                           1PIN MARK                                        1PIN MARK

SSOP-B8 (TOP VIEW)                                                     TSSOP-B8 (TOP VIEW)

                       Part Number Marking                                                  Part Number Marking

T08                    LOT Number

                                                                       T08                 LOT Number

                       1PIN MARK                                                            1PIN MARK

TSSOP-B8J (TOP VIEW)                                                   MSOP8 (TOP VIEW)

                       Part Number Marking                                                  Part Number Marking

              T08      LOT Number                                           T08

                                                                                            LOT Number

                                                                                            1PIN MARK

                       1PIN MARK

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Marking Diagrams (TOP VIEW) -              continued

VSON008X2030 (TOP VIEW)

                                           Part Number Marking

              T08                          LOT Number

                                           1PIN MARK

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BR24T08-W                                                                                Datasheet

Revision History

              Date                Revision                        Changes

18.May.2012                       001        New Release

25.Feb.2013                       002        Update some English words, sentences’ descriptions, grammar and formatting.

                                             Add tF2 in Serial Input / Output Timing

                                             P1 Change format of package line-up table.

31.May.2013                       003        P.2 Add VESD in Absolute Maximum Ratings

                                             P.4 Add directions in Pin Descriptions

30.Jan.2015                       004        P.32 Modified Marking Diagram of SSOP-B8 (Deleted 2nd row of LOT Number).

29.Jan.2016                       005        P.10 Fig.26 のデータを修正

31.Aug.2017                       006        Add new package information ( SOP-J8A )

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                                                             Notice

Precaution on using ROHM Products

1.  Our Products are designed and manufactured for application in ordinary electronic equipments (such as AV equipment,

    OA   equipment,    telecommunication         equipment,       home    electronic        appliances,  amusement     equipment,        etc.).  If   you

    intend to use our Products in devices requiring extremely high reliability (such as medical equipment (Note 1), transport

    equipment, traffic equipment, aircraft/spacecraft, nuclear power controllers, fuel controllers, car equipment including car

    accessories, safety devices, etc.) and whose malfunction or failure may cause loss of human life, bodily injury or

    serious damage to property (“Specific Applications”), please consult with the ROHM sales representative in advance.

    Unless otherwise agreed in writing by ROHM in advance, ROHM shall not be in any way responsible or liable for any

    damages, expenses or losses incurred by you or third parties arising from the use of any ROHM’s Products for Specific

    Applications.

                          (Note1) Medical Equipment Classification of the Specific Applications

                                 JAPAN                       USA                    EU                   CHINA

                            CLASSⅢ                    CLASSⅢ                CLASSⅡb                  CLASSⅢ

                            CLASSⅣ                                          CLASSⅢ

2.  ROHM      designs  and  manufactures         its  Products    subject       to  strict  quality  control  system.  However,      semiconductor

    products can fail or malfunction at a certain rate. Please be sure to implement, at your own responsibilities, adequate

    safety measures including but not limited to fail-safe design against the physical injury, damage to any property, which

    a failure or malfunction of our Products may cause. The following are examples of safety measures:

         [a] Installation of protection circuits or other protective devices to improve system safety

         [b] Installation of redundant circuits to reduce the impact of single or multiple circuit failure

3.  Our  Products    are  designed          and  manufactured     for  use  under       standard     conditions  and   not    under  any     special  or

    extraordinary   environments            or  conditions,  as   exemplified       below.  Accordingly,      ROHM     shall  not    be  in  any     way

    responsible or liable for any damages, expenses or losses arising from the use of any ROHM’s Products under any

    special   or  extraordinary   environments        or     conditions.    If  you     intend  to   use  our    Products   under    any     special  or

    extraordinary environments or conditions (as exemplified below), your independent verification and confirmation of

    product performance, reliability, etc, prior to use, must be necessary:

         [a] Use of our Products in any types of liquid, including water, oils, chemicals, and organic solvents

         [b] Use of our Products outdoors or in places where the Products are exposed to direct sunlight or dust

         [c] Use of our Products in places where the Products are exposed to sea wind or corrosive gases, including Cl2,

              H2S, NH3, SO2, and NO2

         [d] Use of our Products in places where the Products are exposed to static electricity or electromagnetic waves

         [e] Use of our Products in proximity to heat-producing components, plastic cords, or other flammable items

         [f] Sealing or coating our Products with resin or other coating materials

         [g] Use of our Products without cleaning residue of flux (even if you use no-clean type fluxes, cleaning residue of

              flux is recommended); or Washing our Products by using water or water-soluble cleaning agents for cleaning

              residue after soldering

         [h] Use of the Products in places subject to dew condensation

4.  The Products are not subject to radiation-proof design.

5.  Please verify and confirm characteristics of the final or mounted products in using the Products.

6.  In particular, if a transient load (a large amount of load applied in a short period of time, such as pulse. is applied,

    confirmation of performance characteristics after on-board mounting is strongly recommended. Avoid applying power

    exceeding normal rated power; exceeding the power rating under steady-state loading condition may negatively affect

    product performance and reliability.

7.  De-rate Power Dissipation depending on ambient temperature. When used in sealed area, confirm that it is the use in

    the range that does not exceed the maximum junction temperature.

8.  Confirm that operation temperature is within the specified range described in the product specification.

9.  ROHM shall not be in any way responsible or liable for failure induced under deviant condition from what is defined in

    this document.

Precaution for Mounting / Circuit board design

1.  When a highly active halogenous (chlorine, bromine, etc.) flux is used, the residue of flux may negatively affect product

    performance and reliability.

2.  In principle, the reflow soldering method must be used on a surface-mount products, the flow soldering method must

    be used on a through hole mount products. If the flow soldering method is preferred on a surface-mount products,

    please consult with the ROHM representative in advance.

For details, please refer to ROHM Mounting specification

Notice-PGA-E                                                                                                                                 Rev.003

© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Precautions Regarding Application Examples and External Circuits

1.  If change is made to the constant of an external circuit, please allow a sufficient margin considering variations of the

    characteristics   of  the   Products    and  external  components,   including  transient    characteristics,  as  well  as   static

    characteristics.

2.  You agree that application notes, reference designs, and associated data and information contained in this document

    are  presented    only  as  guidance    for  Products  use.  Therefore,  in  case  you  use  such  information,    you   are  solely

    responsible for it and you must exercise your own independent verification and judgment in the use of such information

    contained in this document.             ROHM shall not be in any way responsible or liable for any damages, expenses or losses

    incurred by you or third parties arising from the use of such information.

Precaution for Electrostatic

This Product is electrostatic sensitive product, which may be damaged due to electrostatic discharge. Please take proper

caution in your manufacturing process and storage so that voltage exceeding the Products maximum rating will not be

applied to Products. Please take special care under dry condition (e.g. Grounding of human body / equipment / solder iron,

isolation from charged objects, setting of Ionizer, friction prevention and temperature / humidity control).

Precaution for Storage / Transportation

1.  Product performance and soldered connections may deteriorate if the Products are stored in the places where:

         [a]  the Products are exposed to sea winds or corrosive gases, including Cl2, H2S, NH3, SO2, and NO2

         [b]  the temperature or humidity exceeds those recommended by ROHM

         [c]  the Products are exposed to direct sunshine or condensation

         [d]  the Products are exposed to high Electrostatic

2.  Even under ROHM recommended storage condition, solderability of products out of recommended storage time period

    may be degraded. It is strongly recommended to confirm solderability before using Products of which storage time is

    exceeding the recommended storage time period.

3.  Store / transport cartons in the correct direction, which is indicated on a carton with a symbol. Otherwise bent leads

    may occur due to excessive stress applied when dropping of a carton.

4.  Use Products within the specified time after opening a humidity barrier bag. Baking is required before using Products of

    which storage time is exceeding the recommended storage time period.

Precaution for Product Label

A two-dimensional barcode printed on ROHM Products label is for ROHM’s internal use only.

Precaution for Disposition

When disposing Products please dispose them properly using an authorized industry waste company.

Precaution for Foreign Exchange and Foreign Trade act

Since concerned goods might be fallen under listed items of export control prescribed by Foreign exchange and Foreign

trade act, please consult with ROHM in case of export.

Precaution Regarding Intellectual Property Rights

1.  All information and data including but not limited to application example contained in this document is for reference

    only. ROHM does not warrant that foregoing information or data will not infringe any intellectual property rights or any

    other rights of any third party regarding such information or data.

2.  ROHM shall not have any obligations where the claims, actions or demands arising from the combination of the

    Products with other articles such as components, circuits, systems or external equipment (including software).

3.  No license, expressly or implied, is granted hereby under any intellectual property rights or other rights of ROHM or any

    third parties with respect to the Products or the information contained in this document. Provided, however, that ROHM

    will not assert its intellectual property rights or other rights against you or your customers to the extent necessary to

    manufacture or sell products containing the Products, subject to the terms and conditions herein.

Other Precaution

1.  This document may not be reprinted or reproduced, in whole or in part, without prior written consent of ROHM.

2.  The Products may not be disassembled, converted, modified, reproduced or otherwise changed without prior written

    consent of ROHM.

3.  In no event shall you use in any way whatsoever the Products and the related technical information contained in the

    Products or this document for any military purposes, including but not limited to, the development of mass-destruction

    weapons.

4.  The proper names of companies or products described in this document are trademarks or registered trademarks of

    ROHM, its affiliated companies or third parties.

Notice-PGA-E                                                                                                                 Rev.003

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                                                                                                                           Datasheet

General Precaution

1.  Before you use our Pro ducts, you are requested to care fully read this document and fully understand its contents.

    ROHM shall n ot be in an y way responsible or liabl e for fa ilure, malfunction or acci dent arising from the use of a              ny

    ROHM’s Products against warning, caution or note contained in this document.

2.  All information contained in this docume nt is current as             of the issuing date and subj     ect to change without any prior

    notice.  Before  purchasing             or  using  ROHM’s  Products,  please  confirm  the la test  information  with  a ROHM sale      s

    representative.

3.  The information contained in this doc ument is provi ded on an “as is” basis and ROHM                  does not warrant that all

    information  contained  in this             document is accurate an  d/or  error-free. ROHM shall not  be in an y way responsible or

    liable for an y damages, expenses or losses incurred b y you or third parties resulting from inaccur acy or errors of or

    concerning such information.

Notice – WE                                                                                                                 Rev.001

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