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M34D64
64 Kbit的串行IC总线EEPROM
随着硬件写控制对存储器的前1/4
功能摘要
2
s
两线I C串行接口
支持400千赫协议
s
图1.套餐
单电源电压:
- 2.5V至5.5V的M34D64 -W
- 1.8V至5.5V的M34D64 -R
s
前25%的硬件写控制
内存
字节和页写(最多32个字节)
随机和顺序读模式
自定时编程周期
自动地址递增
增强的ESD /闩锁的行为
超过1M擦除/写周期
超过40年的数据保存
8
1
SO8 ( MN )
150密耳宽
s
s
s
s
s
s
s
TSSOP8 ( DW )
169密耳宽
2003年4月
1/21
M34D64
概要说明
这些我
2
C兼容电可擦除
可编程存储器(EEPROM)器件是
组织为8192 ×8 。
图2.逻辑图
SCL
串行时钟
写控制
电源电压
表1.信号名称
E0, E1, E2
SDA
芯片使能
串行数据
VCC
WC
V
CC
3
E0-E2
M34D64
SCL
WC
SDA
V
SS
VSS
AI02850B
上电复位: V
CC
锁定写保护
为了防止数据损坏和意外的
在上电,上电写入操作
复位(POR)电路被包括在内。内部复位
保持有效,直到V
CC
已达到在POR
阈值,并且所有的操作都无效 -
该设备将不响应任何命令。在
同样地,当V
CC
从操作滴
电压低于POR阈值时,所有的
操作被禁止,并且设备不会
响应任何命令。一个稳定,有效的V
CC
施加任何逻辑信号之前必须应用。
这些装置与所述I兼容
2
C
内存协议。这是一个两线串行接口
一种使用双向数据总线和串行时钟。
该设备随身携带一个内置的4位设备类型
标识符代码(1010 )根据我
2
C
公交车的定义。
该设备的行为作为我的奴隶
2
C协议,
通过同步所有内存操作
串行时钟。读取和写入操作
通过启动条件启动,通过总线生成
高手。在起始条件之后是设备
选择代码和RW位(如表2中所述) ,
一个应答位终止。
当将数据写入到存储器中,该装置
插入9时应答位
th
位时,
继总线主控器的8位传输。
当数据总线主机,总线读
高手确认收到的数据字节
以同样的方式。数据传输是通过终止
的ACK后,写一个停止条件,并经过
诺亚克的读取。
图3. SO和TSSOP连接
M34D64
E0
E1
E2
VSS
1
2
3
4
8
7
6
5
AI02851C
VCC
WC
SCL
SDA
注意事项: 1。请参阅第17页(起)的封装尺寸,以及如何
识别引脚1 。
2/21
M34D64
信号说明
串行时钟( SCL )
这个输入信号被用于选通中的所有数据和
从设备中。在应用中,这种信号的地方
所使用的从设备向总线同步到
较慢的时钟,总线主机必须有一个开放的
漏极开路输出,以及一个上拉电阻必须CON组
从连接的串行时钟( SCL )到V
CC
。 (图5中
表示上拉电阻的值怎么能
计算) 。在大多数应用中,虽然,这
同步的方法不采用,并
因此,上拉电阻器不是必需的,提供
该总线主机具有一个推挽式(而不是
漏极开路)输出。
串行数据( SDA )
这个双向信号被用于在传输数据
或拉出设备。这是一个开漏输出
可能是线或运算与其它开漏或开
总线上的收集器信号。一个上拉电阻,必须
从串行数据( SDA)到V连接
CC
。 (图 -
茜5表示上拉电阻器的值是如何
可以是计算出的) 。
芯片使能( E0,E1 , E2)的
这些输入信号被用来设定值,该值
要被看为对三至少显著位
( B3 , B2,B1 )的7位器件的选择准则。这些
输入必须连接到V
CC
或V
SS
,建立
设备选择的代码。
写控制( WC )
硬件写控制引脚( WC )是有用的
保护存储器的前1/4 (如
在图4中),以防止意外擦除或写入所示。
所述写控制信号用于使能
( WC = V
IL
)或禁用( WC = V
IH
)写的说明
该存储区的前1/4 。如果不整合
连接的,在WC输入在内部解读为V
IL
允许写操作。
图4.内存映射的表现写控制
区域
1FFFh
写控制
区域
1800h
1000h
0800h
0000h
AI03114C
图5.最大R
L
值与总线电容(C
公共汽车
)为一个余
2
C总线
VCC
20
最大RP值(千欧)
16
RL
12
8
4
0
10
100
CBUS (PF )
AI01665
RL
SDA
FC = 100kHz的
FC = 400kHz的
SCL
CBUS
CBUS
1000
3/21
M34D64
图6.我
2
C总线协议
SCL
SDA
SDA
输入
SDA
变化
开始
条件
停止
条件
SCL
1
2
3
7
8
9
SDA
最高位
确认
开始
条件
SCL
1
2
3
7
8
9
SDA
最高位
确认
停止
条件
AI00792B
表2.设备选择代码
设备类型标识
1
b7
设备选择的代码
1
b6
0
b5
1
b4
0
芯片使能地址
2
b3
E2
b2
E1
b1
E0
RW
b0
RW
注: 1.最显著位的b7中,首先发送。
2. E0,E1和E2进行比较,针对各个外部管脚的存储器设备上。
表3.最高有效字节
b15
b14
b13
b12
b11
b10
b9
b8
表4.最低有效字节
b7
b6
b5
b4
b3
b2
b1
b0
4/21
M34D64
设备操作
该器件支持我
2
C协议。这是
总结在图6发送的任何设备
上总线的数据被定义为一个发送器,
并且,读取的数据的任何设备是一个
接收器。该控制数据传输设备
被称为总线主机,另一个为
从设备。一种数据传送只能启动
由总线主机,这也将提供
串行时钟同步。该M34D64
设备总是在所有通信的奴隶。
启动条件
开始是由串行数据的下降沿确定
( SDA),而串行时钟(SCL )是稳定的,在
高状态。启动条件必须先于任何
数据传输命令。该器件不断
显示器(除了在写周期)串行数据
( SDA)和串行时钟( SCL)的启动条件,
而不会响应,除非给出一个。
停止条件
停止由串行数据的上升沿确定
( SDA ),而串行时钟( SCL)是稳定的,
驱动为高电平。停止条件终止
该装置和总线之间的通信
高手。后面是读命令
诺亚克后面可以跟一个停止条件给力
器件进入待机模式。止损
条件在Write指令的触发器的端
内部EEPROM写周期。
确认位( ACK )
确认位被用来指示一
成功的字节传输。总线发射器,
无论是总线主设备或从设备,发布
串行数据( SDA )发送8位数据后。
9时
th
时钟脉冲期间,接收器拉
表5.工作模式
模式
当前地址读
随机地址读
1
顺序读取
字节写
页写
注:1,X =
V
IH
或V
IL
.
串行数据( SDA )低确认收到
八个数据位。
数据输入
在数据输入时,该装置的样品的串行数据
( SDA ),串行时钟( SCL )的上升沿。
对于正确的设备操作,串行数据( SDA )
一定期间的串行上升沿保持稳定
时钟( SCL )和串行数据( SDA )信号
必须改变
当串行时钟( SCL)为
驱动为低电平。
存储器寻址
要启动总线主机之间的通信
而从设备,总线主机必须启动
启动条件。在此之后,总线主
发送的设备选择代码,以表2所示
(串行数据( SDA ) ,第一个最显著位) 。
设备选择代码由4位器件的
型标识符,和一个3比特的芯片使能“地址”
(E2 ,E1 E0) 。寻址存储器阵列,所述4-
位设备类型标识符是1010B 。
多达八个存储器设备可连接于
一个单一的我
2
C总线。每一个被赋予一个唯一的3位
上的芯片码使能( E0,E1 , E2)的输入。
当设备选择守则收到了
串行数据(SDA ) ,该装置只有当响应
芯片使能地址是相同的值
在芯片使能( E0,E1 , E2)的输入。
8
th
位是读/写位(RW) 。该位
设置为1的读取和0进行写操作。
如果发生在设备选择码匹配,则该
相应的设备给出一个确认
在串行数据( SDA) 9时
th
位时间。如果
设备不匹配,设备选择的代码,它
从公交车取消选择本身,并进入待机动
通过模式。
RW位
1
0
WC
1
X
X
字节
1
1
初始序列
开始,设备选择, RW = 1
开始,设备选择, RW = 0 ,地址
重新启动,设备选择, RW = 1
X
X
V
IL
V
IL
1
1
1
0
0
类似于目前或随机地址读
开始,设备选择, RW = 0
32
开始,设备选择, RW
= 0
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