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A
PPLICATION
N
OTE
A V A I L A B L E
AN84
128K
X24F128
2线SerialFlash与锁座
TM
保护
描述
16K ×8位
特点
保存关键数据,具有可编程
块锁定保护
- 块锁( 0 , 1/4,1/2 ,或全部的E
2
PROM阵列)
- 软件程序保护
- 可编程的硬件保护方案
在电路可编程ROM模式
更长的电池寿命低功耗
-active读取电流小于1mA
- 活动节目电流小于3毫安
-Standby电流小于1
A
1.8V至3.6V或5V “ Univolt ”读取和
方案电源版本
32字部门方案模式
-Minimizes总计划时间每字
100KHz的2线串行接口
内部分为16K ×8
双向数据传输协议
自定时编程周期
5毫秒的 - 典型程序的周期时间
高可靠性
-Endurance : 100,000次
- 数据保存: 100年
8引脚DIP
16引脚SOIC
该X24F128是CMOS SerialFlash内存,接口
组织应受16K X 8,该器件具有一个串行
接口和软件协议允许在一个操作
简单的两线总线。
三种设备选择输入(S
0
–S
2
)允许多达8个
设备共享一个通用的两线总线。
一个程序保护寄存器的地址位置
FFFFh时提供了三种程序保护功能:
软件程序保护,块锁保护,并
硬件程序保护。软件程序
保护功能可以防止任何非易失性写入
设备,直到在程序的PEL位保护
寄存器被设置。该块锁保护功能
允许用户单独数据块保护四个街区
该阵列由在程序编程两位的
保护注册。可编程硬件
程序保护功能,允许用户安装
设备与PP连接到V
CC
,编程整个存储器
阵列中的电路,然后启用硬件方案
保护由程序编程PPEN位
保护注册。在这之后,选定的块
阵列,包括程序保护寄存器本身,都
永久保护被删除。
工作原理图
SERIALFLASH数据
和地址( SDA )
命令
解码
控制
逻辑
块锁定和
保护方案
控制逻辑
S2
S1
S0
设备
SELECT
逻辑
节目
保护
注册
数据寄存器
解码逻辑
SerialFlash
ARRAY
16K ×8
4K ×8
SCL
扇形
解码
逻辑
4K ×8
8K ×8
PP
编程电压
控制
7012 ILL F01.4
Xicor公司, 1995年, 1996年专利待定
7012-0.8 96年11月25日T1 / C0 / D0 SH
1
特性如有变更,恕不另行通知
X24F128
Xicor公司SerialFlash存储器的设计和测试
对于需要延长续航能力的应用程序。
固有的数据保存超过100年。
引脚说明
串行时钟( SCL )
在SCL输入用于时钟的所有数据移入和移出
该设备。
串行数据( SDA )
SDA是用于将数据传输到一个双向引脚
进出设备。这是一个漏极开路输出,
可能是线或任意数量的漏极开路或
集电极开路输出。
漏极开路输出需要使用一个上拉
电阻器。选择典型值,指的是上拉
电阻选择图在这个数据的末尾
表。
设备选择(S
0
, S
1
, S
2
)
该器件选择输入(S
0
, S
1
, S
2
)用于设置
该网络的第一个8位的从机地址的三位。这
允许多达八个设备共享一个公用总线。
这些输入可以是静态的或主动驱动。如果使用
静态它们必须连接到V
SS
或V
CC
作为appro-
priate 。如果主动驱动,它们必须被驱动以
CMOS电平。
程序保护( PP )
该方案保护输入控制硬件
程序保护功能。当保持低电平,硬件
程序保护被禁用,该设备可
一般编程。当此输入保持高电平,
并在节目中PPEN位保护寄存器是
置高,程序保护已启用,并且nonvola-
瓷砖写入禁用所选择的模块,以及
作为该计划保护注册。
引脚名称
符号
S
0
, S
1
, S
2
SDA
SCL
PP
V
SS
V
CC
NC
描述
设备选择输入
串行数据
串行时钟
保护方案
电源电压
无连接
7012 FRM T01
引脚配置
8引脚DIP
S0
S1
S2
VSS
1
2
3
4
X24F128
8
7
6
5
VCC
PP
SCL
SDA
16引脚SOIC
S0
S1
NC
NC
NC
NC
S2
VSS
1
2
3
4
5
6
7
8
X24F128
16
15
14
13
12
11
10
9
VCC
PP
NC
NC
NC
NC
SCL
SDA
7012 ILL F02.1
2
X24F128
设备操作
该设备支持双向的,面向总线
协议。该协议去连接网元发送的任何设备
数据在总线上的一个发送器,而接收
设备作为接收器。该设备控制
转移是一个主设备和装置被控制的
奴隶。主人总是启动数据传输
FERS ,并提供时钟用于发送和
接收操作。因此, X24F128将
认为在所有应用中的奴隶。
时钟和数据约定
SDA线上只能在改变数据状态
SCL为低电平。在SCL为高电平,SDA状态的改变是
用于指示启动和停止条件保留。参考
图1和图2 。
启动条件
所有的命令都冠以启动条件,
这是一个高的时候的SCL ,SDA低电平转换
为HIGH 。该装置连续监视SDA
而对于起始条件和SCL线将不
响应任何命令,直到这个条件已
会见。
图1.数据有效性
SCL
SDA
数据稳定
数据
变化
7012 ILL F03
启动和停止图2.定义
SCL
SDA
开始位
停止位
7012 ILL F04
3
X24F128
停止条件
所有的通信必须通过停止被终止
条件,这是一个由低到高的SDA的过渡
当SCL为高电平。停止条件也被用于
将设备插入后的待机功率模式
读序列。只能发出一个停止条件
发送装置后已经释放总线。
应答
确认使用软件约定来表示
成功的数据传输。发送装置,
无论是主机或从机,将传输后释放总线
mitting八位。在第九个时钟周期
接收器将SDA线为低电平承认
它接收到的8位数据。请参考图3 。
图3.确认从接收响应
该装置将使用后的应答响应
承认一个起始条件和从机地址。如果
两个设备和编程操作已
选择时,设备将发出一个应答响应
每接收后续字节后。
在读模式中,设备将发送8比特的
数据,释放SDA线并监视线的
承认。如果确认被检测到,没有
由主,该设备产生停止条件
将继续发送数据。如果确认是不是
检测,该设备将终止进一步的数据传输
任务。主机必须然后发出一个停止条件
到该设备返回到待机功率模式和
将设备置于一个已知状态。
从SCL
1
8
9
数据输出
发射机
数据
产量
接收器
开始
应答
7012 ILL F05
4
X24F128
设备寻址
在开始状态之后,主机必须输出
它正在访问的从站的地址。在科幻RST 4位
从地址字节是设备类型identi连接器
位。这些必须等于“1010” 。接下来的3位是
设备选择位■
0
, S
1
和S
2
。这允许多达8个
设备共享一条总线。这些位
相比于在S
0
, S
1
和S
2
设备选择输入
销。从地址字节德网络网元的最后一位
要执行的操作。当R / W位为1 ,
然后在读取操作被选择。当它是零,那么
被选择的节目的操作。请参阅连接gure 4 。
从SDA装入从地址字节后
总线,该设备使用的设备类型的比特具有
值“1010”和该装置选择位的状态
图4.器件寻址
设备类型
识别码
设备
SELECT
该器件的选择输入引脚。如果比较不
成功,没有确认是第九期间输出
时钟周期与所述设备返回到待机模式。
字节地址是由主机或者提供或
从一个内部计数器获得,根据不同的
操作。当需要时,主机必须提供
如图连接gure 4两个地址字节。
在E的内部组织
2
数组是512个扇区
通过对每个扇区的32个字节。扇区地址是部分地
在比特中包含的地址字节1和部分7
经过5地址字节0。特定网络字节
地址包含在比特4至0的地址
字节0,详见网络gure 4 。
1
0
1
0
S2
S1
S0
读/写
从机地址字节
高位地址
0
0
A13
A12
A11
A10
A9
A8
地址字节1
低位地址
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
地址字节0
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
数据字节
7012 ILL F06.1
5
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