51
传真号: 5218
初步
CY7C09159
CY7C09169
8K / 16K ×9
同步双端口静态RAM
特点
真正的双端口存储器单元允许simulta-
相同的内存位置neous访问
2流通型/流水线设备
- 8K ×9的组织( CY7C09159 )
- 16K ×9的组织( CY7C09169 )
3种模式
- 流量通过
- 流水线
- 突发
两个端口流水线式输出模式可以快速
100 - MHz的周期时间
0.35微米CMOS工艺,以获得最佳速度/功耗
v
高速时钟至数据访问6.5 / 7.5 / 12毫微秒(最大)
低功耗运行
- 主动= 200 mA(典型值)
- 待机α= 0.05 mA(典型值)
更容易操作完全同步接口
突发计数器递增内部地址
- 缩短周期时间
- 最小化总线噪声
- 支持在流通型和流水线模式
双芯片使易于扩展的深度
自动断电
商用和工业温度范围
可提供100引脚TQFP
逻辑框图
读/写
L
OE
L
读/写
R
OE
R
CE
0L
CE
1L
1
0/1
1
0/1
0
0
CE
0R
CE
1R
FT /管
L
I / O
0L
-I / O
8L
0/1
1
0
0
1
0/1
FT /管
R
I / O
0R
-I / O
8R
9
9
I / O
控制
[1]
I / O
控制
13/14
[1]
13/14
A
0
–A
12/13L
CLK
L
ADS
L
CNTEN
L
CNTRST
L
计数器/
地址
注册
解码
真正的双端口
RAM阵列
计数器/
地址
注册
解码
A
0
–A
12/13R
CLK
R
ADS
R
CNTEN
R
CNTRST
R
注意:
1. A
0
–A
12
为8K ;一
0
–A
13
为16K 。
有关最新信息,请访问赛普拉斯网站www.cypress.com
赛普拉斯半导体公司
3901北一街
圣荷西
CA 95134
408-943-2600
1997年11月 - 修订1998年6月5日
初步
功能说明
在CY7C09159和CY7C09169的高速同步的
理性CMOS 8K和16K ×9双口静态RAM 。两个端口
提供,允许独立的,同时访问
读取和写入到任意位置在存储器中。
[2]
对注册
控制,地址和数据线的允许最小的建立和
保持时间。在流水线的输出模式中,数据被登记为
减少循环时间。时钟到数据有效吨
CD2
= 6.5纳秒(用户喉─
内衬) 。流通方式也可以用于绕过
流水线输出寄存器来消除访问延时。在
流通模式数据将可用吨
CD1
= 15 ns的后
地址被发送到器件。流水线输出或
流通模式通过FT /管引脚选择。
每个端口包含在输入地址的突发计数器寄存器
之三。内部写脉冲宽度是独立的LOW-的
在时钟信号的高电平跳变。内部写脉冲
是自定时的,以允许尽可能短的周期时间。
CY7C09159
CY7C09169
在CE-A高
0
或低电平CE
1
一个时钟周期的意志力
顺着内部电路,以降低静态功耗消耗
化。在使用多个芯片使使银行更容易
多个芯片为深度扩展配置。在
流水线模式,一个周期即可通过CE
0
LOW和CE
1
HIGH重新激活输出。
计数器能提供的输入来搪塞的操作
地址输入,并利用由生成的内部地址
内部计数器的快速交叉存取内存的应用程序。一
端口的突发计数器装载端口的地址选通
(ADS) 。当端口的计数使能( CNTEN )后,可将
地址计数器将增加对每个低到高的晶体管
针对这样的端口的时钟信号。这将读/写一个字
从/到每一个连续的地址位置,直到CNTEN是
拉高。该计数器可以针对整个存储器阵列
并且将循环回到开始。计数器复位( CNTRST )用于
复位脉冲串计数器。
所有部件均采用100引脚薄型四方扁平封装塑料可
( TQFP )封装。
注意:
2.当同时写入同一个位置,最终值不能得到保证。
2
初步
CY7C09159
CY7C09169
销刀豆网络gurations
100引脚TQFP
( TOP VIEW )
CNTENR
CNTENL
ADSR
CLKR
ADSL
CLKL
GND
GND
A0R
A1R
A2R
A3R
A4R
A5R
A6R
A6L
A5L
A4L
A3L
A2L
A1L
A0L
NC
NC
100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76
NC
NC
A7L
A8L
A9L
A10L
A11L
A12L
[注3 ] A13L
NC
NC
NC
VCC
NC
NC
NC
NC
CE0L
CE1L
CNTRSTL
R / WL
OEL
FT / PIPEL
NC
NC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
NC
NC
A7R
A8R
A9R
A10R
A11R
A12R
A13R [注3 ]
NC
NC
NC
GND
NC
NC
NC
NC
CE0R
CE1R
CNTRSTR
R / WR
OER
FT / PIPER
GND
NC
CY7C09169 ( 16K ×9 )
CY7C09159 ( 8K ×9 )
NC
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
NC
I/O0R
I/O2R
I/O3R
I/O4R
I/O5R
I/O6R
I/O7R
I/O8R
VCC
GND
GND
GND
I/01R
VCC
I/O8L
I/O7L
I/O6L
I/O5L
I/O4L
I/O3L
I/O2L
I/O1L
注意:
3.该引脚是NC的CY7C09159 。
I/O0L
3
NC
初步
选购指南
CY7C09159
CY7C09169
-6
f
MAX2
(兆赫) (流水线)
最大访问时间(纳秒) (时钟到数据,流水线)
典型工作电流I
CC
(MA )
典型待机电流为我
SB1
(MA )
(两个端口TTL电平)
典型待机电流为我
SB3
(MA )
(这两个端口CMOS电平)
100
6.5
250
45
0.05
CY7C09159
CY7C09169
-7
83
7.5
235
40
0.05
CY7C09159
CY7C09169
CY7C09159
CY7C09169
-12
50
12
195
30
0.05
引脚德网络nitions
左侧端口
A
0L
–A
13L
ADS
L
正确的端口
A
0R
–A
13R
ADS
R
描述
地址输入。 (A
0
A
12
为8K ;一
0
A
13
对于16K器件)
地址选通输入。作为地址预选赛。这个信号在被拉低
正常读取或写入数据。主张此信号为低还加载了突发地址计数器
与存在于该I / O引脚的数据。
芯片使能输入。选择左或右端口,二者的CE
0
和CE
1
必须置为
它们的激活状态( CE
0
≤
V
IL
和CE
1
≥
V
IH
).
时钟信号。该输入可以是自由运行或选通。最大时钟输入速率为f
最大
.
计数器使能输入。主张此信号低电平递增的猝发地址计数器的
在CLK的每个上升沿相应的端口。如果广告或CNTRST断言CNTEN被禁用
低。
计数器复位输入。断言该信号低电平复位各自的突发地址计数器
端口到零。 CNTRST不被断言的ADS或CNTEN禁用。
数据总线输入/输出( I / O
0
-I / O
7
对于X8设备; I / O
0
-I / O
8
为×9的设备) 。
输出使能输入。此信号必须被拉低,使在读的I / O引脚的数据
操作。
读/写使能输入。这个信号被认定为低电平以写入到双端口存储器阵列。为
读操作,断言此引脚为高电平。
流通/流水线选择输入。对于流通模式操作,断言该引脚为低电平。为
流水线方式操作,断言此引脚为高电平。
地输入。
无连接。
电源输入。
输出电流为输出( LOW ) ............................. 20毫安
静电放电电压........................................... >2001V
闩锁电流.............................................. ....... >200毫安
CE
0L
,CE
1L
CLK
L
CNTEN
L
CE
0R
,CE
1R
CLK
R
CNTEN
R
CNTRST
L
I / O
0L
-I / O
8L
OE
L
读/写
L
FT /管
L
GND
NC
V
CC
CNTRST
R
I / O
0R
-I / O
8R
OE
R
读/写
R
FT /管
R
最大额定值
(以上其中有用寿命可能受到损害。对于用户指南 -
线,没有测试。 )
存储温度................................. -65
°
C至+150
°
C
环境温度与功耗的应用..- 55
°
C至+ 125
°
C
电源电压对地电位............... -0.3V至+ 7.0V
直流电压适用于
输出高Z状态................................. -0.5V至+ 7.0V
直流输入电压-0.5V ............................................至+ 7.0V
工作范围
范围
广告
产业
环境
温度
0
°
C至+70
°
C
40
°
C至+ 85
°
C
V
CC
5V
±
10%
5V
±
10%
4