IC Phoenix logo

Home ›  A  › A75 > AT25080N-10SI-2.7

AT25080N-10SI-2.7 from ATM,Atmel

Fast Delivery, Competitive Price @IC-phoenix

If you need more electronic components or better pricing, we welcome any inquiry.

AT25080N-10SI-2.7

Manufacturer: ATM

SPI Serial EEPROMs

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
AT25080N-10SI-2.7,AT25080N10SI27 ATM 96 In Stock

Description and Introduction

SPI Serial EEPROMs The part **AT25080N-10SI-2.7** is a **Serial EEPROM** manufactured by **ATM (Atmel)**.  

### Key Specifications:  
- **Memory Size**: 80 Kbit (8 Kbyte)  
- **Interface**: SPI (Serial Peripheral Interface)  
- **Speed**: 10 MHz (operating frequency)  
- **Voltage Supply**: 2.7V (supports 2.7V to 5.5V operation)  
- **Package**: **SI (SOIC-8)**  
- **Operating Temperature**: Industrial (-40°C to +85°C)  
- **Write Protection**: Software and hardware write protection  
- **Endurance**: 1,000,000 write cycles  
- **Data Retention**: 100 years  

This EEPROM is designed for reliable non-volatile data storage in embedded systems.

Application Scenarios & Design Considerations

SPI Serial EEPROMs# AT25080N10SI27 Technical Documentation

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The AT25080N10SI27 is a high-performance 8K-bit Serial EEPROM designed for applications requiring reliable non-volatile data storage with minimal power consumption. Typical use cases include:

-  Configuration Storage : Storing device configuration parameters, calibration data, and system settings in embedded systems
-  Data Logging : Recording operational data, event logs, and historical information in IoT devices
-  Security Applications : Storing encryption keys, security certificates, and authentication data
-  Boot Configuration : Holding boot parameters and firmware version information in microcontroller-based systems

### Industry Applications
 Automotive Electronics 
- ECU parameter storage and fault code logging
- Infotainment system configuration data
- Advanced driver-assistance systems (ADAS) calibration storage

 Industrial Automation 
- PLC configuration storage
- Sensor calibration data retention
- Industrial IoT device parameter storage

 Consumer Electronics 
- Smart home device configuration
- Wearable device data storage
- Set-top box and television settings

 Medical Devices 
- Patient monitoring equipment data storage
- Medical device calibration parameters
- Diagnostic equipment configuration

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  Low Power Consumption : Operating current of 3 mA (active) and 6 μA (standby)
-  High Reliability : 1,000,000 program/erase cycles endurance
-  Long Data Retention : 100-year data retention capability
-  Wide Voltage Range : 1.8V to 5.5V operation
-  Small Form Factor : SOIC-8 package for space-constrained applications

 Limitations: 
-  Limited Capacity : 8K-bit (1024 bytes) storage may be insufficient for large data sets
-  Sequential Access : SPI interface requires sequential data access patterns
-  Temperature Constraints : Industrial temperature range (-40°C to +85°C) may not suit extreme environments

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Power Supply Stability 
-  Pitfall : Voltage drops during write operations causing data corruption
-  Solution : Implement proper decoupling capacitors (100nF ceramic close to VCC pin)

 Clock Signal Integrity 
-  Pitfall : SPI clock signal ringing and overshoot affecting data reliability
-  Solution : Use series termination resistors (22-100Ω) on SCK line

 Write Protection Implementation 
-  Pitfall : Accidental data overwrites during power cycling
-  Solution : Properly implement hardware write protection (WP pin) and software protection bits

### Compatibility Issues with Other Components

 Microcontroller Interface 
-  SPI Mode Compatibility : Ensure microcontroller supports SPI modes 0 and 3
-  Voltage Level Matching : Use level shifters when interfacing with 3.3V and 5V systems
-  Clock Speed : Maximum 10 MHz SPI clock requires compatible host controller timing

 Mixed-Signal Systems 
-  Noise Sensitivity : Keep away from high-frequency digital circuits and power regulators
-  Ground Bounce : Implement separate analog and digital ground planes when used in mixed-signal applications

### PCB Layout Recommendations

 Power Distribution 
- Place 100nF decoupling capacitor within 5mm of VCC pin
- Use separate power traces for analog and digital sections
- Implement star grounding for critical analog components

 Signal Routing 
- Keep SPI signals (SI, SO, SCK) as short as possible (< 50mm)
- Route SPI signals away from noisy components and clock sources
- Maintain consistent impedance for high-speed SPI communication

 Thermal Management 
- Provide adequate copper pour for heat dissipation
- Avoid placing near heat-generating components
- Ensure proper ventilation in enclosed designs

## 3. Technical Specifications

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
AT25080N-10SI-2.7,AT25080N10SI27 ATMEL 12774 In Stock

Description and Introduction

SPI Serial EEPROMs The part **AT25080N-10SI-2.7** is manufactured by **Atmel** (now part of Microchip Technology). Here are its specifications based on Ic-phoenix technical data files:  

- **Memory Type**: EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)  
- **Memory Size**: 8 Kbit (1 KB)  
- **Interface**: SPI (Serial Peripheral Interface)  
- **Speed**: 10 MHz (operating frequency)  
- **Voltage Supply**: 2.7V to 5.5V  
- **Operating Temperature**: Industrial (-40°C to +85°C)  
- **Package**: 8-lead SOIC (150mil)  
- **Write Cycle Time**: 5 ms (typical)  
- **Endurance**: 100,000 write cycles  
- **Data Retention**: 100 years  

This is a serial EEPROM designed for low-power, high-reliability applications.

Application Scenarios & Design Considerations

SPI Serial EEPROMs# AT25080N10SI27 Technical Documentation

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The AT25080N10SI27 is a high-performance 8K-bit SPI serial EEPROM designed for applications requiring reliable non-volatile data storage with low power consumption and high-speed operation.

 Primary Applications: 
-  Configuration Storage : Stores device configuration parameters, calibration data, and system settings in embedded systems
-  Data Logging : Captures operational data, event histories, and diagnostic information in industrial equipment
-  Security Applications : Stores encryption keys, security certificates, and authentication data in secure systems
-  Boot Code Storage : Holds initial boot parameters and firmware updates in microcontroller-based systems

### Industry Applications
 Automotive Electronics: 
- Engine control units (ECUs) for parameter storage
- Infotainment systems for user preferences and settings
- Advanced driver assistance systems (ADAS) for calibration data

 Industrial Automation: 
- Programmable logic controllers (PLCs) for program parameters
- Sensor networks for calibration and configuration data
- Industrial IoT devices for operational parameters

 Consumer Electronics: 
- Smart home devices for user configurations
- Wearable technology for personalization data
- Gaming peripherals for user profiles and settings

 Medical Devices: 
- Patient monitoring equipment for calibration data
- Portable medical devices for usage statistics
- Diagnostic equipment for test parameters

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  Low Power Consumption : Operating current of 3 mA (active) and 2 μA (standby)
-  High Reliability : 1,000,000 write cycles endurance and 100-year data retention
-  Wide Voltage Range : Operates from 1.8V to 5.5V, compatible with various logic levels
-  Fast Operation : 10 MHz clock frequency supports rapid data access
-  Small Footprint : SOIC-8 package saves board space

 Limitations: 
-  Limited Capacity : 8K-bit (1024 bytes) storage may be insufficient for large data sets
-  Sequential Access : Optimized for sequential read operations, random access is slower
-  Temperature Constraints : Industrial temperature range (-40°C to +85°C) may not suit extreme environments

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Power Supply Issues: 
-  Pitfall : Voltage spikes during write operations causing data corruption
-  Solution : Implement proper decoupling capacitors (100 nF ceramic close to VCC pin)

 Signal Integrity Problems: 
-  Pitfall : Long SPI traces causing signal degradation and timing violations
-  Solution : Keep SPI traces short (<10 cm) and use series termination resistors (22-33Ω)

 Write Protection Challenges: 
-  Pitfall : Accidental writes during power-up/power-down transitions
-  Solution : Implement proper write protection circuitry and power sequencing

### Compatibility Issues

 Microcontroller Interface: 
-  SPI Mode Compatibility : Supports modes 0 and 3, verify host controller configuration
-  Voltage Level Matching : Ensure logic level compatibility between host and EEPROM
-  Clock Polarity : Confirm clock edge alignment for reliable data transfer

 Mixed-Signal Systems: 
-  Noise Immunity : Susceptible to digital noise in mixed-signal environments
-  Grounding : Requires separate analog and digital ground planes with single-point connection

### PCB Layout Recommendations

 Power Distribution: 
- Place 100 nF decoupling capacitor within 5 mm of VCC pin
- Use wide power traces (≥0.5 mm) for stable voltage supply
- Implement star-point grounding for analog and digital sections

 Signal Routing: 
- Route SPI signals (SCK, MOSI, MISO, CS) as matched-length differential pairs
-

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
AT25080N-10SI-2.7,AT25080N10SI27 ATMEL 876 In Stock

Description and Introduction

SPI Serial EEPROMs The part **AT25080N-10SI-2.7** is manufactured by **ATMEL**. Below are its specifications based on the provided knowledge:  

- **Manufacturer**: ATMEL  
- **Part Number**: AT25080N-10SI-2.7  
- **Memory Type**: EEPROM  
- **Memory Size**: 8 Kbit (1 K x 8)  
- **Interface**: SPI (Serial Peripheral Interface)  
- **Supply Voltage**: 2.7V to 5.5V  
- **Operating Temperature**: Industrial (-40°C to +85°C)  
- **Speed**: 10 MHz  
- **Package**: 8-lead SOIC (150 mil)  
- **Write Cycle Time**: 5 ms (typical)  
- **Endurance**: 100,000 write cycles  
- **Data Retention**: 100 years  

This information is strictly factual and derived from Ic-phoenix technical data files.

Application Scenarios & Design Considerations

SPI Serial EEPROMs# AT25080N10SI27 Technical Documentation

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The AT25080N10SI27 is a serial EEPROM memory device primarily employed for  non-volatile data storage  in embedded systems requiring reliable parameter retention. Common implementations include:

-  Configuration Storage : Storing device calibration parameters, user settings, and system configuration data
-  Data Logging : Maintaining event counters, usage statistics, and operational history
-  Security Applications : Storing encryption keys, security certificates, and authentication tokens
-  Boot Parameters : Holding system initialization data and firmware update markers

### Industry Applications
 Automotive Electronics : 
- Instrument cluster configurations
- Infotainment system preferences
- ECU parameter storage
- *Advantage*: Extended temperature range (-40°C to +85°C) supports automotive requirements

 Industrial Control Systems :
- PLC configuration storage
- Sensor calibration data
- Manufacturing equipment settings
- *Advantage*: High endurance (1,000,000 write cycles) supports frequent updates

 Consumer Electronics :
- Smart home device configurations
- Wearable device data storage
- IoT device parameter retention
- *Advantage*: Low power consumption extends battery life

 Medical Devices :
- Patient monitoring equipment settings
- Diagnostic device calibration
- Treatment parameter storage
- *Advantage*: Data integrity features ensure reliable operation

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages :
-  High Reliability : 100-year data retention capability
-  Low Power Operation : Active current 3 mA, standby current 2 μA
-  Wide Voltage Range : 1.8V to 5.5V operation
-  Hardware Protection : Write protection pins prevent accidental data modification
-  SPI Interface : Standard serial communication simplifies integration

 Limitations :
-  Limited Capacity : 8 Kbit (1 KB) storage may be insufficient for large datasets
-  Sequential Access : Page-based writing requires careful data management
-  Write Endurance : While high for EEPROM, not suitable for high-frequency logging
-  Temperature Constraints : Industrial temperature range may not suit extreme environments

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Power Sequencing Issues :
-  Problem : Data corruption during power-up/power-down transitions
-  Solution : Implement proper power monitoring and write-protect circuitry
-  Implementation : Use voltage supervisor to disable writes below 1.6V

 Signal Integrity Challenges :
-  Problem : SPI communication errors at higher clock frequencies
-  Solution : Proper termination and signal routing
-  Implementation : Keep clock and data traces short (< 10 cm) and matched length

 Write Cycle Management :
-  Problem : Premature device failure due to excessive write operations
-  Solution : Implement wear leveling algorithms
-  Implementation : Distribute writes across multiple memory locations

### Compatibility Issues

 Microcontroller Interface :
-  SPI Mode 0 and 3  compatibility required
-  Clock Frequency : Maximum 10 MHz operation
-  Voltage Level Matching : Ensure compatible logic levels between controller and EEPROM

 Mixed-Signal Systems :
-  Noise Sensitivity : Keep away from high-frequency switching components
-  Ground Bounce : Use separate ground planes for digital and analog sections
-  Power Supply Ripple : Requires clean power supply with < 50 mV ripple

### PCB Layout Recommendations

 Component Placement :
- Position within 5 cm of host microcontroller
- Avoid proximity to heat-generating components
- Maintain minimum 2 mm clearance from other components

 Power Supply Decoupling :
- Place 100 nF ceramic capacitor within 1 cm of VCC pin
- Additional 10 μF bulk capacitor recommended for systems with power fluctuations
- Use wide

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
AT25080N-10SI-2.7,AT25080N10SI27 AT 2500 In Stock

Description and Introduction

SPI Serial EEPROMs The part AT25080N-10SI-2.7 is manufactured by Atmel (now part of Microchip Technology). It is a 8-Kbit (1024 x 8) serial electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) with a 2.7V operating voltage. The device supports SPI (Serial Peripheral Interface) communication and operates at a maximum clock frequency of 10 MHz. It has a page size of 32 bytes and supports both byte and page write operations. The part is available in an 8-lead SOIC package.  

Key specifications:  
- **Memory Size:** 8 Kbit (1024 x 8)  
- **Interface:** SPI  
- **Operating Voltage:** 2.7V  
- **Max Clock Frequency:** 10 MHz  
- **Page Size:** 32 bytes  
- **Write Cycle Time:** 5 ms (typical)  
- **Package:** 8-lead SOIC  
- **Temperature Range:** Industrial (-40°C to +85°C)  
- **Endurance:** 100,000 write cycles  
- **Data Retention:** 100 years  

This information is based on the manufacturer's datasheet.

Application Scenarios & Design Considerations

SPI Serial EEPROMs# AT25080N10SI27 Technical Documentation

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The AT25080N10SI27 is a high-performance 8K-bit SPI serial EEPROM designed for applications requiring reliable non-volatile data storage with minimal power consumption. Typical use cases include:

-  Configuration Storage : Storing device configuration parameters, calibration data, and system settings in embedded systems
-  Data Logging : Capturing operational data, event counters, and system status information in industrial monitoring equipment
-  Security Applications : Storing encryption keys, security certificates, and authentication data in secure systems
-  Boot Code Storage : Holding initial boot parameters and firmware updates in microcontroller-based systems

### Industry Applications
 Automotive Electronics 
- Engine control units (ECUs) for parameter storage
- Infotainment systems for user preferences and station presets
- Advanced driver assistance systems (ADAS) for calibration data

 Industrial Automation 
- Programmable logic controllers (PLCs) for program parameters
- Sensor networks for calibration coefficients and device identification
- Motor control systems for operating parameters and fault logs

 Consumer Electronics 
- Smart home devices for user configurations
- Wearable technology for personalization data
- IoT devices for network credentials and device settings

 Medical Devices 
- Patient monitoring equipment for calibration data
- Portable medical devices for usage statistics
- Diagnostic equipment for test parameters

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  Low Power Consumption : Operating current of 3 mA (active) and 6 μA (standby) enables battery-powered applications
-  High Reliability : 1,000,000 program/erase cycles and 100-year data retention ensure long-term data integrity
-  Wide Voltage Range : 1.8V to 5.5V operation supports multiple power domains
-  Small Form Factor : SOIC-8 package (150 mil) saves board space in compact designs
-  SPI Interface : Simple 4-wire interface reduces microcontroller pin requirements

 Limitations: 
-  Limited Capacity : 8K-bit (1024 bytes) storage may be insufficient for data-intensive applications
-  Sequential Access : While supporting random read, write operations typically require page-based access
-  Temperature Range : Commercial temperature range (0°C to +70°C) limits use in extreme environments
-  Write Speed : Page write time of 5 ms maximum may be too slow for real-time data capture applications

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Power Supply Decoupling 
-  Pitfall : Inadequate decoupling causing write failures during power transients
-  Solution : Place 100 nF ceramic capacitor within 10 mm of VCC pin, with additional 10 μF bulk capacitor for systems with variable loads

 Signal Integrity Issues 
-  Pitfall : SPI communication errors due to signal ringing and overshoot
-  Solution : Implement series termination resistors (22-100Ω) on SCK, MOSI, and CS lines, matched to transmission line characteristics

 Write Protection Implementation 
-  Pitfall : Accidental data corruption during power cycling or system reset
-  Solution : Properly control Write Protect (WP) pin and implement software write protection using status register bits

### Compatibility Issues with Other Components

 Microcontroller Interface 
-  SPI Mode Compatibility : Ensure microcontroller supports SPI modes 0 and 3 (CPOL=0, CPHA=0 and CPOL=1, CPHA=1)
-  Clock Speed Matching : Maximum SCK frequency of 10 MHz requires microcontroller SPI peripheral capable of matching this speed
-  Voltage Level Translation : When interfacing with 3.3V microcontrollers, ensure proper level shifting if operating at 5V

 Mixed-Signal Systems 
-  No

Request Quotation

For immediate assistance, call us at +86 533 2716050 or email [email protected]

Part Number Quantity Target Price($USD) Email Contact Person
We offer highly competitive channel pricing. Get in touch for details.

Specializes in hard-to-find components chips