Кр1008Вж1. КР1008ВЖ1 и другие электронные номеронабиратели: принцип работы и применение

Что такое электронный номеронабиратель. Как работают микросхемы КР1008ВЖ1, КР1008ВЖ2, КР1008ВЖ7. Какие функции выполняют эти устройства в телефонных аппаратах. Чем отличаются разные модели номеронабирателей.

Электронные номеронабиратели: назначение и принцип действия

Электронные номеронабиратели — это специализированные микросхемы, предназначенные для преобразования нажатий кнопок клавиатуры телефонного аппарата в последовательность импульсов для набора номера. Они пришли на смену механическим дисковым номеронабирателям и позволили значительно расширить функциональность телефонов.

Основные функции электронных номеронабирателей:

  • Преобразование нажатий кнопок в импульсную или тональную последовательность для набора номера
  • Хранение набранного номера в памяти
  • Повторный набор последнего номера
  • Программирование длительности импульсов и пауз
  • Управление дополнительными функциями телефона (удержание линии, отключение микрофона и т.д.)

Рассмотрим принцип работы и особенности наиболее распространенных моделей электронных номеронабирателей советского производства.


КР1008ВЖ1 — базовая модель электронного номеронабирателя

КР1008ВЖ1 — это электронный номеронабиратель с внутренней памятью на 22 цифры. Он преобразует нажатия кнопок клавиатуры в последовательность токовых импульсов для набора номера в телефонную линию.

Основные характеристики КР1008ВЖ1:

  • Внутреннее ОЗУ на 22 цифры
  • Программирование паузы между цифрами
  • Встроенный стабилизатор напряжения
  • Помехозащищенные входы клавиатуры
  • Импульсный или тональный режим набора
  • Возможность повторного набора последнего номера

КР1008ВЖ1 позволяет реализовать базовый функционал кнопочного телефонного аппарата с импульсным или тональным набором номера. Это одна из первых моделей электронных номеронабирателей, получившая широкое распространение.

КР1008ВЖ2 — номеронабиратель с расширенными функциями

КР1008ВЖ2 — это более функциональная версия электронного номеронабирателя. Он обладает рядом дополнительных возможностей по сравнению с базовой моделью КР1008ВЖ1.

Ключевые особенности КР1008ВЖ2:

  • Внутреннее ОЗУ на 24 цифры
  • Возможность работы с дополнительным внешним ЗУ
  • Программирование частоты и длительности импульсов набора
  • Блокировка клавиатуры при одновременном нажатии нескольких кнопок
  • Выходы для управления индикацией
  • Режимы записи и считывания из внешнего ЗУ

КР1008ВЖ2 позволяет создавать телефонные аппараты с расширенными функциональными возможностями, включая хранение нескольких номеров в памяти, отображение набираемого номера на дисплее и другие дополнительные функции.


КР1008ВЖ7 — номеронабиратель для современных телефонов

КР1008ВЖ7 — это усовершенствованная модель электронного номеронабирателя, предназначенная для применения в современных кнопочных телефонных аппаратах.

Основные возможности КР1008ВЖ7:

  • Набор номера любой значности
  • Хранение в ОЗУ последнего набранного номера
  • Программирование импульсного коэффициента и частоты набора
  • Формирование сигнала подтверждения нажатия кнопок
  • Низкое энергопотребление (технология КМОП)
  • Возможность работы в импульсном и тональном режимах

КР1008ВЖ7 обеспечивает все базовые функции современного телефонного аппарата и позволяет легко реализовать дополнительные возможности за счет гибкой системы программирования параметров.

Сравнение характеристик разных моделей номеронабирателей

Рассмотрим основные параметры описанных выше микросхем электронных номеронабирателей:

ПараметрКР1008ВЖ1КР1008ВЖ2КР1008ВЖ7
Емкость внутреннего ОЗУ22 цифры24 цифрыНе ограничено
Работа с внешним ЗУНет
Да
Нет
Программирование параметровОграниченноеРасширенноеГибкое
Режимы набораИмпульсный/тональныйИмпульсный/тональныйИмпульсный/тональный
Дополнительные функцииБазовыеРасширенныеПродвинутые

Как видно из сравнения, более новые модели обладают расширенными возможностями и большей гибкостью настройки параметров. При этом базовый функционал преобразования нажатий кнопок в импульсы набора номера реализован во всех микросхемах.


Принцип работы электронного номеронабирателя

Рассмотрим общий принцип работы электронного номеронабирателя на примере КР1008ВЖ2:

  1. При нажатии кнопки на клавиатуре телефона сигнал поступает на входы микросхемы
  2. Схема опроса клавиатуры определяет, какая именно кнопка была нажата
  3. Код нажатой кнопки записывается во внутреннее ОЗУ микросхемы
  4. Кодопреобразователь формирует последовательность импульсов, соответствующую набранной цифре
  5. Сформированные импульсы подаются на выход микросхемы для передачи в телефонную линию
  6. Процесс повторяется для каждой набираемой цифры номера

Дополнительно микросхема может формировать сигналы управления индикацией, обеспечивать хранение нескольких номеров, программирование параметров набора и другие функции в зависимости от конкретной модели.

Применение электронных номеронабирателей в телефонных аппаратах

Электронные номеронабиратели нашли широкое применение в различных типах телефонных аппаратов:

  • Стационарные проводные телефоны
  • Радиотелефоны
  • Факсимильные аппараты
  • Модемы
  • Мини-АТС

Они позволили значительно расширить функциональность телефонов по сравнению с механическими дисковыми номеронабирателями. Основные преимущества электронных номеронабирателей:


  • Более высокая скорость набора номера
  • Возможность хранения номеров в памяти
  • Повторный набор последнего номера
  • Программирование параметров набора
  • Реализация дополнительных функций (удержание линии, отключение микрофона и т.д.)
  • Совместимость с современными цифровыми АТС

Благодаря этим преимуществам электронные номеронабиратели практически полностью вытеснили механические и стали стандартом для всех современных телефонных аппаратов.

Заключение

Электронные номеронабиратели серии КР1008ВЖ сыграли важную роль в развитии телефонной техники. Они обеспечили переход от механических дисковых номеронабирателей к современным кнопочным телефонам с расширенными функциональными возможностями.

Несмотря на то, что описанные микросхемы были разработаны несколько десятилетий назад, принципы их работы по-прежнему актуальны и используются в современных телефонных аппаратах. Знание особенностей функционирования электронных номеронабирателей может быть полезно при ремонте и обслуживании телефонной техники.



Импульсный номеронабиратель КР1008ВЖ10

Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

Корпус КР1008ВЖ10
Назначение выводов КР1008ВЖ10
Структурная схема КР1008ВЖ10
Схема применения КР1008ВЖ10
Электрические параметры
Предельно допустимые режимы эксплуатации
Зарубежные аналоги
Литература

     1008ВЖ10 — импульсный номеронабиратель. Служит для преобразования нажатия кнопки клавиатуры в последовательность токовых импульсов. Программирование паузы (единичная пауза равна 1,6 мс) можно производить после каждой набранной цифры нажатием клавиши «*». Микросхема имеет встроенный стабилизатор напряжения. Его влючение происходит при замыкании вывода 2 на «землю». Внутреннее ОЗУ расчитано на 32 цифры. Имеет помехозащитные входы для клавиатуры. Предназначена для применения в кнопочных телефонных аппаратах с расширенными функциональными возможностями. Выполнена по КМОП — технологии. Корпус типа 2104.18-10

Корпус КР1008ВЖ10

Назначение выводов КР1008ВЖ10

Структурная схема КР1008ВЖ10

Схема применения

Электрические параметры

1 Напряжение питания в статическом режиме 1,5 В
2 Частота генератора 2,4 кГц
3 Импульсный коэффициент 3:2 или 2:1
4 Длительность удержания клавиши для уверенного ввода значения цифры 20 мс
5 Время восстановления выхода MUTE после завершения формирования последней цифры 5 мс
6
Частот импульсов внутри кодовой посылки 10 или 20 Гц
7 Длительность нажатия рычага необходимая для сброса регистра адресации памяти 300 мс
8 Длительность времени «антидребезга» 14 мс
9 Длительность межцифровой паузы 800 или 400 мс

Предельно допустимые режимы эксплуатации

1 Напряжение питания UCC 2…6 В
2 Максимальный ток потребления ICC не более 150 мкА
3 Максимальный ток потребления в статическом режиме I
CC
не более 1 мкА
4 Максимально допустимое сопротивление контакта клавиатуры в замкнутом состоянии RON не более 1 кОм

Зарубежные аналоги

Прототипом КР1008ВЖ10 является KS5851

Литература

Интегральные микросхемы: Микросхемы для телефонии. Выпуск 1 - М.:ДОДЭКА, 1994г.,256 с. — ISBN-5-87835-003-3

Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. «НТЦ Микротех», 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7



электронный номеронабиратель с дополнительными функциями
Описание работы КР1008ВЖ2
Корпус КР1008ВЖ2
Описание выводов КР1008ВЖ2
Структурная схема КР1008ВЖ2
Временная диаграмма КР1008ВЖ2
Типовые рабочие характеристики КР1008ВЖ2
Схема применения КР1008ВЖ2
Электрические параметры
Предельно допустимые режимы эксплуатации
Литература

    Электронный номеронабиратель КР1008ВЖ2 позволяет выполнять следующие функции:набор телефонного номера любой значности, хранение в ОЗУ и повтор последнего номера с числом знаков не более 24, прерывание набора номера во время его обработки и его повтор, блокировка клавиатуры с отбоем в линию АТС при одновременном нажатии двух и более кнопок, програмирование частоты импульсов кодовой посылки, импульсного коэффициента, межцифровоц паузы. Также имеется возможность работы с дополнительным ЗУ (ДЗУ) и микросхемой управления индикацией.

    Предназначена для работы в кнопочных телефонных аппаратах с импульсным набором номера и расширенными функциональными возможностями. Прибор выполнен по КМОП технологии. Корпус типа 2205.48-1.

Описание работы КР1008ВЖ2

    При подаче низкого уровня на вход DE (вывод 5) микросхемы сигнал со схемы формирования сигнала «Отбой» запускает тактовый генератор на 0,25 с. При этом производится установка всех узлов схемы в исходное состояние. Сигнал «Установка произведена» вызывает блокировку генератора.

    Принажатии любой кнопки клавиатуры запускается генератор, с клавиатурного выхода на клавиатурный вход подается опросные импульсы скважностью 4. На выходе системы дешифрации появляется сигнал «Обнаружение нажатия кнопки».

    Информация о нажатой кнопке записывается в общий регистр кода (OPK), и там устанавливается истинность нажатия. Если нажатие истинно, то появляется сигнал «Совпадение», срабатывает триггер и сигнал «Кнопка нажата» со схемы опроса клавиатуры вызывает появление импульсов на выход TON.

    В схеме выбора режимов выбирается один из четырех режимов работы. В исходном состоянии стоит Р3 (основной режим работы).

    В схеме управления ОЗУ и ДЗУ вырабатывается сигнал на запись информации в ОЗУ. Емкость ОЗУ состовляет 24×4 бит. Информация о нажатой кнопке переписывается в регистр кодопреобразователя, откуда поступает сигнал на схему запуска кодопреобразователя. Из последней подается сигнал «Пуск», по которому начинает работать кодопреобразователь. Снимается блокировка с универсального счетчика и со схемы выбора импульсного коэффициента. Открываются ключи схемы выдачи информации. В схеме установки режимов выбираются определенными импульсный коэффициент, частота импульсов кодовой посылки, межцифровая пауза, формат. С выхода схемы выбора импульсного коэффициента сигнал, несущий информацию о частоте и импульсном коэффициенте поступает на кодопреобразователь.

    На выходе импульсного ключа (вывод 21) можно наблюдать последовательность импульсов, соответствующую нажатой клавише.

    Информация о декадной кнопке в двоичном коде поступает на информационные выходы D0…D3 для схемы управления индикацией. При работе с внешним ЗУ в схеме выбора режимов выбирается соответственно режим записи или чтения (P1 и P2 соответственно). Работает генератор микрокоманд, вырабатывающий сигналы для управления адресным счетчиком и схемой управления ОЗУ и ДЗУ. После обработки цифры генератор останавливается. Для приведения схемы в исходное состояние необходимо подать напряжение на вход «Отбой» (вывод 5).

    В работе схемы предусмотренны следующие режимы: набор номера в линию АТС, запись в ДЗУ, чтение из ДЗУ.

    Режим набора номера в линию АТС и его запись в ОЗУ осуществляется нажатием цифровых кнопок клавиатуры. Повтор набранного номера производится нажатием клавиши «*» после прохождения сигнала «Отбой». Вместо одной или нескольких цифр в ОЗУ могут быть записаны паузы следующих длительностей: 11T набора + tмцп; 12T набора + tмцп; 13T набора + tмцп; 14T набора + tмцп; 15T набора + tмцп. Запись пауз производится нажатием кнопок «*», «Ak«, «Bk«, «Ck«, «Dk« соответственно.

    Замыканием выхода 10 на входы 12,13, а также выхода 11 на вход 17 программируются варианты сигналов «Импульсный ключ» (ИК) и «Разговорный ключ» (РК).


Замыкание выводов между собой Варианты сигналов ИК, РК
10, 13 ВАР
10, 12 ВРК
11, 17 НК

Замыканием выхода 10 на входы 14…19 програмируются следующие параметры сигнала ИК: частота импульсов кодовой посылки fн, межцифровая пауза tмпц, импульсный коэффициент Кимп.
Замыкание выводов между собой fн Гц Кимп tмпц
нет 10 1,5 8T набора
10, 19 16 1,5 8T набора
10, 18 20 1,5 8T набора
10, 18, 19 600 1,5 8T набора
10, 17 10 1,6 8T набора
10, 16 10 1 8T набора
10, 16, 17 10 2 8T набора
10, 15 10 1,5 4T набора
10, 14 10 1,5 8T набора
10, 14, 15 10 1,5 10T набора

Режим записи в ДЗУ можно осуществить двумя способами:
— после прохождения сигнала «Отбой» нажать кнопку ЗП;
— подать на вход WRM (вывод 45) низкий уровень.
Адрес ячейки выбирается нажатием именной (A…F), затем цифровой кнопки. После выбора адреса набираемый номер записывается в ДЗУ.Микросхема обеспечивает выбор любого из 60 адресов.
Замыканием выводов 18, 19 на выход 11 програмируется формат записываемого номера.
Замыкание выводов между собой Формат
нет 8
11, 18 12
11, 19 16
11, 18, 19 24

Наличие высокого уровня на входе МОМ (вывод 29) микросхема обеспечивает работу с объемом ДЗУ 1к, а наличие низкого уровня на входе МОМ — с ДЗУ 2к. Кнопка «П» предназначена для записи кода «0000» в ДЗУ или ОЗУ.
Режим чтения из ДЗУ осуществляется подачей на вход WRM (вывод 45) высокого уровня. После прохождения сигнала «Отбой» выбирается требуемый адрес ячейки и информация считывается из ДЗУ. При наличии высокого уровня на входе СН (вывод 22) считываемая информация набирается в линию АТС, а при наличии на входе СН низкого уровня информация поступает только на схему индикации (режим «Просмотр ДЗУ»).

Корпус КР1008ВЖ2

Описание выводов КР1008ВЖ2

1 (RC) — Вход генератора.
2 (R) — Выход генератора R.
3 (C) — Выход генератора C.

При R=270 кОм и С=47 пФ частота тактового генератора равна 32 кГц. Возможна работа микросхемы без навесной цепочки, при этом к выводу 1 подключается выход внешнего генератора.
4 (MK) — Выход «Задержка». В исходном состоянии на выходе 4 низкий уровень. Выход переходит в состояние высокого уровня на время нажатия кнопки, отработки межцифровой паузы и цифры, а также после выбора адреса в режиме записи или чтения. Служит для управления схемой индикации.
5 (DE) — Вход «Отбой». При подаче высокого уровня на вход 5 запускается тактовый генератор на 0,25 с и схема приводится в исходное состояние. Подача низкого уровня соответствует разрешению работы микросхемы.
6 (DEG) — Вход «Гарантированный отбой». При подаче высокого уровня на вход 6 минимальное время отбоя по входу «DE» становится равным 0,8 с.
7,8,9 (X2,X1,X0) — Клавиатурные выходы. В исходном состоянии на выходах высокий уровень. При нажатии на любую кнопку клавиатуры на этих выходах появляются последовательности импульсов скважностью 4, сдвинутые по фазе относительно друг друга. Эти импульсы служат для индетификации нажатой кнопки.
10,11 (X4,X3) — Клавиатурные выходы. В исходном состоянии на выходах низкий уровень. При снятии отбоя на выходах появляются импульсы, аналогичные по выходам 7,8,9. Служат для установки режима, выбираемого замыканием этих выходов на кавиатурные входы. После окончания установки режимов импульсы прекращаются.
12-19 (Y7-Y0) — Клавиатурные входы. На клавиатурные входы поступают импульсы с выходов 7-9 во время нажатия кнопки и импульсы установки режимов с выходов 10,11. Входы имеют внутреннюю привязку к земляной шине.
20 (NSA) — Выход разговорного ключа. Выход управляет отключением и подключением разговорных приборов к линии АТС.
21 (NSI) — Выход импульсного ключа. Выход формирует импульсы набора номера в линию АТС.
22 (CH) — Вход «Просмотр ЗУ».
23,25-27 (D0-D3) — Выходы информационные. На выходах формируется потенциальный четырехразрядный код цифры во время ее набора в линию АТС.
24 (GND) — Земля.
28 (DW) — Выход информации в ЗУ. В режиме записи в ДЗУ формируется последовательный код записываемй цифры.
29 (MOM> — Вход 1к/2к. Подачей высокого уровня програмируется работа с ДЗУ емкостью 1к, подачей низкого уровня — 2к.
30 (CS3/A9), 31 (CS2/A10), 32 (CS4/A8) — Адресные выходы. В режиме 1к - осуществляют выбор адреса во внешнем ДЗУ. В режиме 2к формируют импульсы выбора ячеек в ДЗУ.
32 (CS1) — Адресный выход. Формируются импульсы выбора ячеек в ДЗУ.
34-41 (A7-A1) — Адресные выходы. Осуществляют выбор адреса в ДЗУ.
42 (DR) — Вход информации из ДЗУ. В режиме считывания на вход поступает информация в последовательном коде из внешнего ДЗУ.
43 (SR) — Выход «Сброс». При выборе адреса в режиме работы с ДЗУ на выходе формируется импульс сброса для схемы управления индикацией. Длительность импульса 16 мкс.
44 (EWR) — Выход запись/чтение. После выбора адреса в режиме запись/чтение формируется высокий уровень.
45 (WRM) — Вход запись/чтение. Подачей высокого уровня программируется режим чтения из ДЗУ, подачей низкого уровня — режим записи.
46 (TON) — Выход сигнала звукового подтверждения нажатия клавиши. На время нажатия клавиши формируется импульсная последовательность частотой 512 Гц и скважностью 2.
47 (WI) — Вход «Прерывание». При подаче высокого уровня запускается генератор на время 0,25 с. 48 (Ucc) — Напряжение питания.

Структурная схема

Временная диаграмма

Типовые рабочие характеристики

Схема применения

Электрические параметры при Ucc=5,0 В, TA=25 ° C

1 Входной ток низкого уровня (IIL)
на выводах 1,5,6,22,29,42,45,47
|-0,2| мкА
2 Входной ток высокого уровня (IIL)
на выводах 1,5,6,22,29,42,45,47
-0,2 мкА
3 Выходной ток низкого уровня (IOL) при Uo = 0,5 В
&nbsp выводы 20,21
&nbsp выводы 2,3,46
&nbsp выводы 10,11
&nbsp выводы 4,23,25-28,30-41,43,44
&nbsp выводы 7-9
&nbsp
0,8 мА
0,5 мА
0,2 мА
0,1 мА 0,05 мА
4 Выходной ток высокого уровня (IOL) при Uo = 4,5 В
&nbsp выводы 20,21
&nbsp выводы 2,3,46
&nbsp выводы 7-11
&nbsp выводы 4,23,25-28,30-41,43,44
&nbsp
|-0,8| мА
|-0,5| мА
|-0,2| мА
|-0,1| мА
5 Ток потребления (ICC) 125 мкА
6 Ток потребления в динамическом режиме ICCAV 230 мкА

Предельно допустимые режимы эксплуатации

1 Напряжение питания Ucc 2,5…5.0 В
2 Входное напряжение низкого уровня UIL 0…0.5 В
3 Входное напряжение высокого уровня UIH Ucc-0,4 В
4 Допустимое значение электростатического потенциала 100 В
5 Рабочий диапазон температур TA -45…85 ° C
7 Температура припоя (время пайки 3 с) не более 270 ° C

Литература

Интегральные микросхемы: Микросхемы для телефонии. Выпуск 1 - М.:ДОДЭКА, 1994г.,256 с. — ISBN-5-87835-003-3

Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. «НТЦ Микротех», 1998г.,376 с. — ISBN-5-85823-006-7



КР1008ВЖ7А(Б) — импульсный номеронабиратель

     Микросхема КР1008ВЖ7А/Б — предназначена для приема, обработки и запоминания информации с клавиатуры, создания управляющих импульсов для телефонных аппаратов с кнопочным номеронабирателем тональным и импульсным способом набора номера. Имеет возможность набора номера любой значности, увеличения межцифровой паузы, хранения в ОЗУ последнего набранного номера, программирование импульсного коэффициента. Выполнена по КМОП-технологии. Корпус типа 2108.22-13.

    Вывод TEST используется в процессе производства микросхемы для перевода в режим тестирования. В схеме применения на данный вход необходимо подать высокий уровень входного сигнала либо он должен быть незадействованным.
Ввод информации при нажатии кнопок производится через блок входной логики. Здесь же формируется управляющее напряжение, соответствующее нажатой кнопке. Команды управления при каждом нажатии формируются в счетчике адресов команд. Устройство управления обеспечивает коммутацию управляющих команд в зависимости от последовательности нажатия кнопок. Счетчики записи и считывания предназначенны для опроса ячеек ОЗУ и РЗУ при записи и считывании информации. Синхронную работу всех узлов в целом обеспечивает делитель, формируя сигналы с нужными временными характеристиками. Блок гарантированного отбоя предназначен для формирования сигнала «отбой», в течении времени, необходимого для надежного срабатывания АТС. Формирователь сигнала TON формирует пачку импульсов частотой 1300 ГЦ и длительностью 24-36 мс на выходе TON, при нажатии кнопки клавиатуры для организации звукового или визуального подтверждения нажатия. Этот вывод имеет открытый сток n-канального транзистора. Кодопреобразователь вырабатывает напряжение необходимой формы и последовательности для управления ключами коммутирующими телефонную линию.

Интегральные микросхемы: Микросхемы для телефонии. Выпуск 1 - М.:ДОДЭКА, 1994г.,256 с. — ISBN-5-87835-003-3

Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. «НТЦ Микротех», 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7

Параметры
набора номера
Значение Вывод
13 (M/S)
Вывод
14 (IPS)
Вывод
15 (DRS)
Импульсный
коэффициент
1.5 UIL
Импульсный
коэффициент
1.6 UIH
Импульсный
коэффициент
1 вывод 13 соеденить
с выводом 20
Импульсный
коэффициент
2.0 вывод 13 соеденить
с выводом 21
Длительность
межцифровой паузы
4T вывод 14 соеденить
с выводом 21
Длительность
межцифровой паузы
7T UIL
Длительность
межцифровой паузы
8T UIH
Частота импульсов
кодовой посылки
10 Гц UIL
Частота импульсов
кодовой посылки
20 Гц UIH
1 Выходное напряжение низкого уровня (UOL)
при UCC=2,4 В, UIH=2,1 В, UIL=0,3 В, IOL=0,2 мА на выводах 4,12,18
(для 1008ВЖ57 UCC=2,7 В, UIH=2,4 В)
&nbsp
не более 0,45 В
2 Выходное напряжение высокого уровня (UOH)
при UCC=2,4 В, UIH=2,1 В, UIL=0,3 В, IOH=0,2 мА на выводах 12,18
(для 1008ВЖ7Б UCC=2,7 В, UIH=2,4 В)
&nbsp
не менее 2 В
3 Ток потребления (ICC) при UCC=4,4 В, UIL=0,3 В, UIH=4,1 В не более 10 мкА
4 Средний ток потребления в динамическом режиме(ICCAV)
при UCC=4,4 В, UIL=0,3 В, UIH=4,1 В, FC=5,2 кГц
не более 25 мкА
5 Входной ток низкого уровня (IIL1)
&nbsp &nbsp при UCC=4,4 В на выводах 7,13,14,15
&nbsp
не более 130 нА
6 Входной ток высокого уровня (IIH)
&nbsp &nbsp на выводах 1,2,5,6,7,10,13,14,15,22
&nbsp
не более 130 нА
7 Входной ток низкого уровня (IIL2)
&nbsp &nbsp на выводах 1,2,5,6,10,22
&nbsp
не более 15 мкА
8 Выходной ток высокого уровня (IOH)
&nbsp &nbsp при RL=8,75 кОм на выводе 4
&nbsp
не более 2,5 мкА
9 Максимальная потребляемая мощность(POC max)
при FC=8,75 кОм, FC=5,2 кГц на выводе 3
не более 0,352 мВт
1 Напряжение питания 1008ВЖ7А UCC
Напряжение питания 1008ВЖ7Б UCC
2,4…4,4 В
2,7…4,4 В
2 Входное напряжение высокого уровня UIH UCC-0,7…UCC+0,3 В
3 Входное напряжение низкого уровня UIL -0,3…0,7 В
4 Выходной ток низкого уровня IOL на выводах 4,12,18 не более 0,2 мА
5 Выходной ток высокого уровня IOH на выводах 12,18 не более 0,2 мА
6 Допустимое значение электростатического потенциала не более 200 В
7 Длительность переходного процесса при замыкании кнопок не более 15 мс
8 Частота ввода цифр с клавиатуры не более 10 Гц
9 Температура пайки не более 265 ° C
10 Диапазон рабочих температур TA -60…85 µ C
Самодельное дистанционное управление на ИК-лучах (КР1008ВЖ16, КР1008ВЖ18)

Принципиальные схемы простых передатчика и приемника инфракрасных сигналов на микросхемах КР1008ВЖ16, КР1008ВЖ18. Для осуществления передачи сигнала дистанционного управления аппаратурой, расположенной внутри помещения наиболее удобен оптический канал, использующий инфракрасное излучение. Удобен тем, что в отличие от радиочастотного он не создает помех работающей аппаратуре.

Микросхемы КР1008ВЖ16 и КР1008ВЖ18

Желая построить систему дистанционного управления на ИК-лучах, радиолюбителю приходится использовать либо уже бесконечно устаревшие микросхемы КР1506ХЛ1 и КР1506ХЛ2, когда-то разработанные для отечественных цветных телевизоров, либо собирать схему на цифровых микросхемах общего применения, или же, что самое современное, строить её на основе микроконтроллера.

Конечно, последний вариант наиболее прогрессивен, но, во-первых, микроконтроллеры требуют написания специальной программы и записи её в них при помощи персонального компьютера, что доступно еще не каждому радиолюбителю, во-вторых, микроконтроллеры относительно дороги и практически не встречаются в продаже «на периферии».

На этом «фоне», как вариант можно применить микросхемы тонального набора от телефонных аппаратов, которые часто встречаются в продаже, поскольку нужны для ремонта электронных телефонной техники.

Для автора данной статьи доступными оказались КР1008ВЖ16 и КР1008ВЖ18. Достоинствами данных микросхем является то, что их не нужно программировать и они представляют собой законченные схемы кодера и декодера системы DTMF. В Л.1 автор предложил универсальную систему дистанционного управления, работающую посредством акустической связи. В этой статье предлагается вариант с ИК-каналом связи.

Принципиальная схема передатчика

На рисунке 1 приводится схема передатчика. Отличие от биппера, предложенного в Л.1, в том, что выходной каскад выполнен на более мощном транзисторе, а громкоговоритель заменен ИК-светодиодом.

Принципиальная схема пульта дистанционного управления на микросхеме КР1008ВЖ16

Рис. 1. Принципиальная схема пульта дистанционного управления на микросхеме КР1008ВЖ16.

Для того, чтобы вывести светодиод на наиболее выгодный режим, при котором обеспечивается наибольшая дальность излучения в базовой цепи транзистора включен подстроечный резистор R1. Резистор R4 ограничивает ток через светодиод, исключая возможность его повреждения.

Схема передатчика работает с 12-ти кнопочной клавиатурой от электронного телефонного аппарата, поэтому число команд ограничено 12-ю. Задействовав вывод 18 микросхемы DA1 (ХЗ) можно организовать еще один ряд из четырех кнопок, и таким образом, получить 16 команд. Это максимум для КР1008ВЖ16 и КР1008ВЖ18.

Принципиальная схема приемника

Принципиальная схема приемника приводится на рисунке 2. Схема, так же, имеет много общего со схемой на рисунке 2 в Л.1 Разница в том, что используется другой источник сигнала для микросхемы КР1008ВЖ18. Фотоприемником служит фотодиод VD1.

При поступлении переменного ИК-сигнала на его рабочую поверхность, на нем образуется некоторое переменное напряжение (меняется обратное сопротивление фотодиода). Это переменное напряжение усиливается операционным усилителем DA1. Коэффициент усиления DA1 определяется глубиной ООС C2-R3-R4.

С выхода операционного усилителя, через цепь C3-R5 переменное напряжение поступает на аналоговый вход микросхемы DA2. После обработки сигнала DTMF-кода на цифровых выходах микросхемы (выводы 11-14) появляется код принятой команды. Одновременно прием команды сопровождается уровнем логической единицы на выводе 15 микросхемы DA2. Сигналы с выхода микросхемы можно подавать на цифровую схему, которой нужно управлять.

Схема одного из возможных вариантов выходных дешифраторов показана на рисунке 3. Дешифратор выполнен на мультиплексорах К561КП2 и может работать как 12-командным так и с 16-командным вариантом системы управления. Две микросхемы включены в режиме последовательной дешифрации. А именно, — разряды кода «1», «2» и «4м поданы на цифровые входы обоих мультиплексоров.

Разряд ‘’8” подан на стробирующий вход D1 и, через инвертор на транзисторе VT1, на стробирующий вход D2 (выводы 6 D1 и D2). Поэтому, когда поступают коды чисел от 0 до 7 работает мультиплексор D1, а когда от 8 до 15 — работает мультиплексор D2.

Принципиальная схема приемника дистанционного управления на микросхеме КР1008ВЖ18

Рис. 2. Принципиальная схема приемника дистанционного управления на микросхеме КР1008ВЖ18.

Во время передачи команд выходы мультиплексоров, соответствующие номерам передаваемых команд активизируются подачей на них логической единицы. Остальные выходы, при этом, остаются в высокоомном состоянии. Когда нет приема команды, все выходы в высокоомном состоянии. Управление состоянием производится единицей «S», поступающей с вывода 15 DA1 (рис.2) на выводы 3 D1 и D2 (рис.З).

Для схем на рис. 1 и рис. 2 используются печатные платы, аналогичные тем, что представлены в Л.1. Схему передатчика (рис. 1) можно собрать на основе неисправного пульта ДУ от телевизора или другого аппарата, используя его корпус и плату с клавиатурой.

На плате объемным способом можно расположить детали схемы, а, разобравшись с топологией клавиатуры использовать её для подачи 16-ти команд (обычно, у пультов управления бытовой аппаратуры кнопок более 16-ти).

Принципиальная схема дешифратора команд

Рис. 3. Принципиальная схема дешифратора команд.

Детали

В основном используются такие же детали, как в устройстве, описанном в Л.1. Светодиод АЛ147 можно заменить импортным. Фотодиод любой отечественный от систем ДУ (ФД263, ФД611, ФД320 и т.п.). Операционный усилитель может быть К140УД8, К574УД1, К544УД1, К544УД2.

Андреев С. РК-2010-04.

Литература:

  1. Андреев С Универсальная система дистанционного управления. РК-07-2004.
  2. ИК-канал для наушников. РК-05-1999.

КР1008ВЖ8 — контроллер ЖКИ


Корпус КР1008ВЖ8
Назначение выводов КР1008ВЖ8
Структурная схема КР1008ВЖ8
Описание работы КР1008ВЖ8
Типовые рабочие характеристики КР1008ВЖ8
Временные диаграммы КР1008ВЖ8
Электрические параметры
Предельно допустимые режимы эксплуатации
Литература

    Микросхема КР1008ВЖ8, выполненая по КМОП-технологии предназначена для приема двоичного кода и преобразования его в сигнал управления сегментами ЖКИ. Разрядность управляемого ЖКИ не более 7, количество управляемых сегментов одного разряда не более 9. Мультиплексность сигналов управления 3:1, независимое формирование сигналов «гашение», «мигание» и «засветка» по каждому разряду ЖКИ. Корпус типа 2123.40-2.

Корпус КР1008ВЖ8

Назначение выводов КР1008ВЖ8

Структурная схема КР1008ВЖ8

Описание работы КР1008ВЖ8

    Запись и чтение информации осуществляется через драйвер шины данных при наличии соответствующих сигналов управления на входах драйвера. Командное слово и адрес ОЗУ дешифруются, вырабатываются внутренние команды, осуществляющие запись в соответствующие регистры данных и команд, либо чтение из соответствующих регистров данных. Так как данные операции осуществляются сигналами драйвера управления, работа тактового генератора в данном режиме не обязательна. Генератор, синхронизатор и формировтель анодных импульсов и опорных напряжений формирует ряд импульсных сигналов, необходимых для преобразования информации из регистра данных в выходные трехуровневые сигналы управления сегментами. При частоте тактового генератора 1 МГц, частота управляющего напряжения на ЖКИ равна 32 МГц. Возможна работа микросхемы при частоте генератора 2 МГц, при этом частота управляющего напряжения равна 64 МГц.

    Запись и считывание информации может производиться как двумя байтами, из которых первый байт содержит код операции и адрес ОЗУ, а второй несет информацию управления сегментами, так и одним байтом если предшествующий байт команд в разряде 3 имел высокий уровень. В этом случае текущий адрес ОЗУ увеличивается на 1 по каждому байту данных. При наличии низкого уровня в разряде 3 идет запись по адресу, указанному в разрядах 0…2. Значения битов первого байта команды:

D7,D6,D5,D4 — код операции
D3 — флажок инкремента
D2,D1,D0 — адрес ОЗУ
Соответствие адреса ОЗУ разряду знакоместа
Адрес ОЗУ (D2,D1,D0) 000 001 010 011 100 101 110
Разряд знакоместа C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

Соответствие адреса ОЗУ разряду знакоместа

Разряд D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
Сегмент A B C D E F G H

Коды команд управления

Код операции D7,D6,D5,D4Команда управления
0000 Запись в ОЗУ
0001 Считывание из ОЗУ
0010 Запись в регистр 9 сегмента
0011 Считывание из регистра 9 сегмента
0100 Запись в регистр мигания
0101 Запись в регистр засветки
0111 Запись в регистр гашения

Управление девятыми сегментами всех разрядов
(осуществляется отдельным байтом)

Разряд регистра D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6
Разряд знакоместа C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

Типовые рабочие характеристики

Временные диаграммы КР1008ВЖ8

Электрические параметры
при Т=25 ° C

1 Выходное напряжение низкого уровня (VOL) не более 0,4 В
2 Выходное напряжение высокого уровня (VOH) не менее 4,2 В
3 Выходное напряжение на «выбранном» сегменте (VOHAC 2,7…3,5 В
4 Выходное напряжение на «невыбранном» сегменте (VOLAC) не более 1,25 В
5 Ток потребления (ICC) не более 150 мкА
6 Средний ток потребления в динамическом режиме (IOCC) не более 250 мкА
7 Входной ток низкого уровня (IIL) не более 200 нА
8 Входной ток высокого уровня (IIH) не более 200 нА

Предельно допустимые режимы эксплуатации

1 Напряжение питания VCC 4,75…5.25 В
2 Входное напряжение низкого уровня VIL 0…0.4 В
3 Входное напряжение высокого уровня VIH 3,5…VCC+0,3 В
4 Выходной ток низкого уровня IIL 100 мкА
5 Выходной ток высокого уровня IIH 100 мкА
6 Емкость нагрузки CL 200 пкФ
7 Значение статического потенциала 200 В
8 При пайки групповым методом
&nbsp &nbsp Температура расплавленного припоя
&nbsp &nbsp Время пайки
&nbsp &nbsp Число допустимых перепаек выводов
&nbsp
265 ° C
4,0 c
3
9 Рабочая температура -10…+55 ° C
10 Предельна температура окружающей среды -60…+85 ° C

Литература

Интегральные микросхемы: Микросхемы для телефонии. Выпуск 2 - М.:ДОДЭКА, 1994г.,256 с. — ISBN-5-87835-003-3

Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. «НТЦ Микротех», 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7



КР1008ВЖ5 — импульсный номеронабиратель


Корпус КР1008ВЖ5
Назначение выводов КР1008ВЖ5
Структурная схема КР1008ВЖ5
Описание работы КР1008ВЖ5
Алгоритм работы КР1008ВЖ5
Временные диаграммы КР1008ВЖ5
Типовые рабочие характеристики КР1008ВЖ5
Схема применения КР1008ВЖ5
Электрические параметры
Предельно допустимые режимы эксплуатации
Зарубежные аналоги
Литература

     Микросхема КР1008ВЖ5 — предназначена для приема, обработки и запоминания информации с клавиатуры, создания управляющих импульсов для телефонных аппаратов с кнопочным номеронабирателем тональным и импульсным способом набора номера. Имеет возможность набора номера любой значности, увеличения межсерийной паузы, хранения последнего набранного номера. Выполнена по КМОП-технологии. Корпус типа 2108.22-13.

Корпус КР1008ВЖ5

Назначение выводов КР1008ВЖ5

Структурная схема КР1008ВЖ5

Описание работы КР1008ВЖ5

    Вывод TEST используется в процессе производства микросхемы для перевода в режим тестирования.

    Ввод информации при нажатии кнопок производится через блок входной логики. Здесь же формируется управляющее напряжение, соответствующее нажатой кнопке. Команды управления при каждом нажатии формируются в счетчике адресов команд. Устройство управления обеспечивает коммутацию управляющих команд в зависимости от последовательности нажатия кнопок. Счетчики записи и считывания предназначенны для опроса ячеек ОЗУ и РЗУ при записи и считывании информации. Синхронную работу всех узлов в целом обеспечивает делитель, формируя сигналы с нужными временными характеристиками. Блок гарантированного отбоя предназначен для формирования сигнала «отбой», в течении времени, необходимого для надежного срабатывания АТС. Формирователь сигнала TON формирует пачку импульсов частотой 1300 ГЦ и длительностью 24-36 мс на выходе TON, при нажатии кнопки клавиатуры для организации звукового или визуального подтверждения нажатия. Этот вывод имеет открытый сток n-канального транзистора. Кодопреобразователь вырабатывает напряжение необходимой формы и последовательности для управления ключами коммутирующими телефонную линию.

Программирование некоторых параметров
при частоте задающего генератора FC=5,2 кГц
(максимальная частота задающего генератора 50 кГц)

Параметры
набора номера
Значение Вывод
13 (M/S)
Вывод
14 (IPS)
Вывод
15 (DRS)
Импульсный
коэффициент
1.5 лог. «0»
Импульсный
коэффициент
1.6 лог. «1»
Длительность
межцифровой паузы
7T лог. «0»
Длительность
межцифровой паузы
8T лог. «1»
Частота импульсов
кодовой посылки
10 Гц лог. «0»
Частота импульсов
кодовой посылки
20 Гц лог. «1»

Алгоритм работы КР1008ВЖ5

Временные диаграммы КР1008ВЖ5

Типовые рабочие характеристики

Схема применения

Электрические параметры при Т=25 ° C

1 Входной ток низкого уровня (IIL1)
&nbsp &nbsp при UCC=4,4 В на выводах 7,13,14,15
&nbsp
130 нА
2 Входной ток высокого уровня (IIh2)
&nbsp &nbsp при UCC=4,4 В на выводах 1,2,5,6,7,10,13,14,15,22
&nbsp
130 нА
3 Входной ток низкого уровня (IIL2)
&nbsp &nbsp при UCC=4,4 В на выводах 1,2,5,6,10,22
&nbsp
15 мкА
4 Выходной ток высокого уровня (IOH)
&nbsp &nbsp при UCC=4,4 В, RL=8,75 кОм на выводе 4
&nbsp
2,5 мкА
5 Выходное напряжение низкого уровня (UOL)
при UCC=2,4 В, UIH=2,1 В, UIL=0,3 В, IOL=0,2 мА на выводах 4,12,18
(для 1008ВЖ5Б UCC=2,7 В, UIH=2,4 В)
&nbsp
0,45 В
6 Выходное напряжение высокого уровня (UOH)
при UCC=2,4 В, UIH=2,1 В, UIL=0,3 В, IOH=0,2 мА на выводах 12,18
(для 1008ВЖ5Б UCC=2,7 В, UIH=2,4 В)
&nbsp
2 В
7 Ток потребления (ICC) при UCC=4,4 В, UIL=0,3 В, UIH=4,1 В на выводе 3 20 мкА
8 Средний ток потребления в динамическом режиме(ICCAV)
при UCC=4,4 В, UIL=0,3 В, UIH=4,1 В, FC=5,2 кГц на выводе 3
50 мкА
9 Максимальная потребляемая мощность(POC max)
при UCC=4,4 В, FC=8,75 кОм, FC=5,2 кГц на выводе 3
0,572 мВт

Предельно допустимые режимы эксплуатации

1 Напряжение питания 1008ВЖ5А UCC
Напряжение питания 1008ВЖ5Б UCC
2,4…4,4 В
2,7…4,4 В
2 Входное напряжение высокого уровня UIH UCC-0,7…UCC+0,3 В
3 Входное напряжение низкого уровня UIL -0,3…0,7 В
4 Предельная температура среды TA max -45…70 ° C
5 Выходной ток низкого уровня IOL на выводах 4,12,18 0,2 мА
6 Выходной ток высокого уровня IOH на выводах 12,18 0,2 мА
7 Допустимое значение электростатического потенциала не более 200 В
8 Длительность переходного процесса при замыкании кнопок не более 15 мс
9 Частота ввода цифр с клавиатуры не более 10 Гц

Зарубежные аналоги

Прототипом КР1008ВЖ5 является S25610

Литература

Интегральные микросхемы: Микросхемы для телефонии. Выпуск 1 - М.:ДОДЭКА, 1994г.,256 с. — ISBN-5-87835-003-3

Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. «НТЦ Микротех», 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7



формирователь тонального сигнала для вызывного устройства
Корпус КР1008ВЖ4
Назначение выводов КР1008ВЖ4
Структурная схема КР1008ВЖ4
Описание работы КР1008ВЖ4
Типовые рабочие характеристики КР1008ВЖ4
Схема применения КР1008ВЖ4
Электрические параметры
Предельно допустимые режимы эксплуатации
Зарубежные аналоги
Литература

     Микросхема КР1008ВЖ4 — это формирователь тонального сигнала для вызывного устройства. Позволяет воспроизводить три различных мелодии вызывных сигналов со следующим соотношением частот: 5:6, 4:5, 4:5:6. Имеет малую потребляемую мощность. Обеспечивает ступенчатое нарастание громкости вызывного сигнала. Выполнена по КМОП-технологии. Корпус типа 201.14-1.

Корпус КР1008ВЖ4

Назначение выводов КР1008ВЖ4

Структурная схема КР1008ВЖ4

Описание работы КР1008ВЖ4

    Вызывной сигнал, поступающий на вход ВС, запускает генератор тактовой частоты. По истечению трех периодов тактовой частоты и при наличии вызывного сигнала на входе ВС запускается генератор тональной частоты. Интегральная схема обеспечивает подавление импульсных помех по входу ВС длительностью менее 25 мс. Тональная частота делится программируемым делителем частоты, в зависимости от кода ноты, на 20, 24 или 30 и поступает на выход в виде меандра, соответствующего ноте. Нота выбирается двухрядным двоичным кодом на выводах N1 и N2. При этом подача на оба входа логического ноля приводит все триггеры в исходное состояние. Высота звука вызывного сигнала определяется частотой тонального генератора. Скорость чередования нот происходит с частотой, вчетверо меньше частоты тактового генератора. Выходной сигнал формируется на выходах L1 и L2 таким образом, что при соответствующей схеме включения нагрузки обеспечивается ступенчатое нарастание уровня громкости: первая посылка — малый уровень, вторая посылка — средний, третья и последующие посылки — максимальный. Данный режим обеспечивается благодаря тому, что во время первой посылки на выводах L1 и L2 формируются синфазные сигналы, во время второй — сигнал присутствует только на выводе L2, во время третьей — противофазные сигналы. Подстройка генераторов тональной и тактовой частоты осуществляется внешними RC-элементами, подключаемыми к входам R, C, RC. При подаче на вход S высокого уровня, ИС осуществляет формирование непрерывного тонального сигнала.

Типовые рабочие характеристики

Схема применения

Электрические параметры при Т=25 ° C

1 Входной ток низкого уровня (IIL)
&nbsp &nbsp при UCC=15 В, CL=2000 пФ на выводах 2,5,9,10,11,14
&nbsp
-0,5 мкА
2 Входной ток высокого уровня (IIH)
&nbsp &nbsp при UCC=15 В, CL=2000 пФ на выводах 2,5,9,10,11,14
&nbsp
0,5 мкА
3 Выходное напряжение низкого уровня (UOL)
при UCC=6 В, UIH=5 В, RL=1,5 кОм, CL=200 пФ на выводах 6, 7
&nbsp
1,25 В
4 Выходное напряжение высокого уровня (UOH)
при UCC=6 В, UIH=5 В, RL=1,5 кОм, CL=200 пФ на выводах 6, 7
&nbsp
4,75 В
5 Ток потребления (ICC) при UCC=6 В 50 мкА
6 Выходное напряжение низкого уровня (UOL)
при UCC=15 В, UIH=14 В, RL=1,5 кОм, CL=200 пФ на выводах 6, 7
&nbsp
1,5 В
7 Выходное напряжение высокого уровня (UOH)
при UCC=15 В, UIH=14 В, RL=1,5 кОм, CL=200 пФ на выводах 6, 7
&nbsp
13,5 В
8 Ток потребления (ICC) при UCC=15 В 100 мкА

Предельно допустимые режимы эксплуатации

1 Напряжение питания U1, U2 6…15 В
2 Входное напряжение U1 -0,3…UCC+0,7 В
3 Частота следования импульсов тактовых сигналов fCLC 400 кГц
4 Предельная температура среды TA max -60…85 ° C
5 Выходной ток IO 10 мА
6 Допустимое значение электростатического потенциала не более 30 В
7 Рабочий диапазон температур TA = -25…70 ° C
8 Температура пайки TL не более 280 ° C

Зарубежные аналоги

Прототипом КР1008ВЖ4 являетсяS2561

Литература

Интегральные микросхемы: Микросхемы для телефонии. Выпуск 1 - М.:ДОДЭКА, 1994г.,256 с. — ISBN-5-87835-003-3

Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. «НТЦ Микротех», 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7



JIGU Аккумулятор для ноутбука 07G031001700 70 OA1P2B1000 AP31 1008P AP32 1008P 90 OA1P2B1000Q Для Asus Eee PC 1008KR 1008P | |

Подробнее

Название: Аккумулятор для ноутбука JIGU 07G031001700 70-OA1P2B1000 AP31-1008P AP32-1008P 90-OA1P2B1000Q Для Asus Eee PC 1008KR 1008P

Тип батареи: литий-ионная аккумуляторная батарея

Вольт и емкость батареи: 10.95V-4000mAh / 44WH

аккумуляторных элементов: 6 ячеек

Цвет батареи: Черный

Инвентарь: На складе

10.95V-4000mAh / 44WH Выставка продуктов


Совместимые модели

Для аккумуляторов ноутбука Asus AP31-1008P можно заменить следующий номер детали:

Для ASUS

07G031001700

AP31-1008P

70-OA1P2B1000 AP32-1008P
90-OA1P2B1000Q
Аккумулятор для ноутбука AP31-1008P совместим со следующими моделями:

Для ASUS

Eee PC 1008KR

Eee PC 1008P-KR-PU17-BR
EEE PC 1008P Eee PC 1008P-KR-PU17-PI
Eee PC 1008P-KR

EEE PC 1008p-KR-PU27-BR

Eee PC 1008P-KR-PU17

,
JIGU Новый аккумулятор для ноутбука 07G031001700 70 OA1P2B1000 AP31 1008P AP32 1008P 90 OA1P2B1000Q Для Asus Eee PC 1008KR 1008P | |

Описание товара

Тип батареи: литий-ионный

Напряжение аккумулятора

: 10,95 В

Емкость батареи

: 4000 мАч / 44 Вт

Тип продукта: Сменный литий-ионный аккумулятор

Состояние: 100% новый! Гарантия 12 месяцев!

Сертифицировано CE & Rohs!

Выставка продуктов

Для батарей ноутбука Asus AP31-1008P можно заменить следующий номер детали:

Для ASUS

07G031001700

AP31-1008P

70-OA1P2B1000 AP32-1008P
90-OA1P2B1000Q
Аккумулятор для ноутбука AP31-1008P совместим со следующими моделями:

Для ASUS

Eee PC 1008KR

Eee PC 1008P-KR-PU17-BR
EEE PC 1008P Eee PC 1008P-KR-PU17-PI
Eee PC 1008P-KR

EEE PC 1008p-KR-PU27-BR

Eee PC 1008P-KR-PU17

,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *