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BR93L76F-WE2 from ROHM Pb-free

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BR93L76F-WE2

Manufacturer: ROHM Pb-free

High Reliability Serial EEPROMs High Reliability Series

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
BR93L76F-WE2,BR93L76FWE2 ROHM Pb-free 2219 In Stock

Description and Introduction

High Reliability Serial EEPROMs High Reliability Series **Introduction to the BR93L76F-WE2 EEPROM**  

The BR93L76F-WE2 is a serial EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) designed for reliable non-volatile data storage in a wide range of electronic applications. With a capacity of 8 Kbits (1024 x 8 bits), it operates on a low-voltage supply, making it suitable for battery-powered and energy-efficient devices.  

This component features an I²C-compatible interface, ensuring seamless integration with microcontrollers and other digital systems. It supports high-speed data transfer and offers robust write endurance, typically up to 1 million cycles, along with a data retention period of up to 40 years.  

The BR93L76F-WE2 is housed in a compact SOP-8 package, making it ideal for space-constrained designs. Its wide operating voltage range (1.7V to 5.5V) enhances versatility across different power environments. Additionally, built-in write protection mechanisms safeguard critical data from accidental corruption.  

Common applications include industrial automation, consumer electronics, automotive systems, and IoT devices where reliable, low-power memory storage is essential. Its combination of performance, durability, and ease of use makes it a practical choice for engineers seeking dependable EEPROM solutions.

Application Scenarios & Design Considerations

High Reliability Serial EEPROMs High Reliability Series # Technical Documentation: BR93L76FWE2 EEPROM

 Manufacturer : ROHM (Pb-free)

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The BR93L76FWE2 is a 8-Kbit serial EEPROM utilizing SPI interface, making it ideal for various data storage applications:
-  Configuration Storage : Stores device settings, calibration data, and user preferences in embedded systems
-  Data Logging : Maintains operational parameters and event history in industrial equipment
-  Security Applications : Stores encryption keys, security certificates, and access control data
-  Consumer Electronics : Retains user settings in smart home devices, audio equipment, and IoT products

### Industry Applications
-  Automotive Electronics : Infotainment systems, instrument clusters, and body control modules
-  Industrial Automation : PLCs, motor controllers, and sensor calibration storage
-  Medical Devices : Patient monitoring equipment and portable medical instruments
-  Telecommunications : Network equipment configuration and firmware parameter storage
-  Consumer IoT : Smart meters, home automation controllers, and wearable devices

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  Low Power Consumption : Operating current of 2 mA (max) and standby current of 5 μA (max)
-  High Reliability : 1,000,000 program/erase cycles and 40-year data retention
-  Wide Voltage Range : Operates from 1.8V to 5.5V, compatible with various system voltages
-  Small Package : SOP8 package (5.0 × 4.4 × 1.65 mm) saves board space
-  High-Speed Operation : Supports up to 5 MHz clock frequency for rapid data access

 Limitations: 
-  Limited Capacity : 8-Kbit (1024 × 8) size may be insufficient for large data storage requirements
-  Sequential Access : While supporting sequential read, random access has overhead
-  Temperature Constraints : Industrial temperature range (-40°C to +85°C) may not suit extreme environments
-  Write Protection : Hardware write protection requires careful PCB layout implementation

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Pitfall 1: Improper Power Sequencing 
-  Issue : Data corruption during power-up/power-down transitions
-  Solution : Implement proper power monitoring and write-protect circuitry
-  Implementation : Use the WP (Write Protect) pin with voltage supervisor to disable writes during unstable power conditions

 Pitfall 2: Signal Integrity Problems 
-  Issue : SPI communication errors due to signal degradation
-  Solution : Proper termination and signal conditioning
-  Implementation : 
  - Keep trace lengths under 10 cm for SPI signals
  - Use series termination resistors (22-100Ω) near the driver
  - Implement ground shielding for long traces

 Pitfall 3: Insufficient Decoupling 
-  Issue : Voltage drops during write operations causing data corruption
-  Solution : Adequate power supply decoupling
-  Implementation : Place 100 nF ceramic capacitor within 1 cm of VCC pin, with additional 10 μF bulk capacitor for the power rail

### Compatibility Issues with Other Components

 SPI Interface Compatibility: 
-  Mode 0 and Mode 3 : Compatible with most microcontrollers
-  Clock Polarity : Ensure CPOL and CPHA settings match host controller
-  Voltage Level Matching : When interfacing with 3.3V microcontrollers, ensure proper level shifting if system uses mixed voltages

 Mixed-Signal Systems: 
-  Noise Sensitivity : Keep away from high-frequency switching components
-  Ground Separation : Use split ground planes with single-point connection for analog and digital sections

### PCB Layout Recommendations

 Component Placement: 
- Position within

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
BR93L76F-WE2,BR93L76FWE2 ROHM 2171 In Stock

Description and Introduction

High Reliability Serial EEPROMs High Reliability Series The part **BR93L76F-WE2** is manufactured by **ROHM**.  

**Specifications:**  
- **Type:** Serial EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)  
- **Memory Size:** 8Kbit (1024 x 8)  
- **Interface:** SPI (Serial Peripheral Interface)  
- **Supply Voltage:** 1.7V to 5.5V  
- **Operating Temperature Range:** -40°C to +85°C  
- **Write Cycle Endurance:** 1 million cycles  
- **Data Retention:** 40 years  
- **Package:** SOP-8 (208mil)  
- **Features:** Low power consumption, high-speed clock (up to 5MHz), software write protection  

This information is based on ROHM's official datasheet for the BR93L76F-WE2.

Application Scenarios & Design Considerations

High Reliability Serial EEPROMs High Reliability Series # Technical Documentation: BR93L76FWE2 EEPROM

 Manufacturer : ROHM

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The BR93L76FWE2 is a 8-Kbit serial EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) designed for low-power, high-reliability data storage applications. Typical use cases include:

-  Configuration Storage : Storing device parameters, calibration data, and system configuration settings
-  Data Logging : Maintaining event counters, usage statistics, and operational history
-  Security Applications : Storing encryption keys, security certificates, and authentication data
-  User Preference Storage : Saving user settings and customization parameters in consumer electronics

### Industry Applications
-  Automotive Electronics : Infotainment systems, instrument clusters, and body control modules
-  Industrial Control Systems : PLCs, sensor modules, and automation equipment
-  Medical Devices : Patient monitoring equipment and portable medical instruments
-  Consumer Electronics : Smart home devices, wearables, and IoT products
-  Telecommunications : Network equipment and communication modules

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  Low Power Consumption : Operating current of 1 mA (max) at 5.5V, standby current of 2 μA (max)
-  High Reliability : 1,000,000 program/erase cycles endurance and 100-year data retention
-  Wide Voltage Range : 1.8V to 5.5V operation suitable for battery-powered applications
-  Small Package : TSSOP-B8 package (4.4mm × 3.0mm) saves board space
-  High-Speed Operation : 1 MHz clock frequency for fast data access

 Limitations: 
-  Limited Capacity : 8-Kbit (1024 × 8) organization may be insufficient for large data storage requirements
-  Sequential Access : Serial interface limits random access capabilities
-  Temperature Range : Industrial temperature range (-40°C to +85°C) may not suit extreme environment applications

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Pitfall 1: Inadequate Write Protection 
-  Issue : Accidental data corruption during power transitions
-  Solution : Implement proper WP (Write Protect) pin control and use software write protection commands

 Pitfall 2: Signal Integrity Problems 
-  Issue : Data corruption due to noise on serial lines
-  Solution : Use proper pull-up resistors and implement signal filtering on SDA and SCL lines

 Pitfall 3: Power Sequencing Issues 
-  Issue : Data corruption during power-up/power-down sequences
-  Solution : Implement proper power monitoring and delay EEPROM access until VCC stabilizes

### Compatibility Issues with Other Components

 I²C Bus Compatibility: 
- The BR93L76FWE2 uses I²C protocol and is compatible with standard I²C masters
- Supports 400 kHz and 1 MHz operation modes
- May require level shifting when interfacing with 1.8V or 3.3V systems

 Mixed-Signal Systems: 
- Ensure proper grounding separation from analog circuits
- Watch for noise coupling in systems with RF components or switching power supplies

### PCB Layout Recommendations

 Power Supply Layout: 
- Place decoupling capacitor (100 nF) within 5 mm of VCC pin
- Use separate power traces for digital and analog sections
- Implement proper ground plane for noise immunity

 Signal Routing: 
- Keep SDA and SCL traces parallel and of equal length
- Route traces away from noisy components (oscillators, power regulators)
- Maintain minimum 3× trace width spacing between high-speed signals

 Thermal Considerations: 
- Provide adequate copper area for

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