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MBM29LV200TC
-70/-90/-12
/MBM29LV200BC
-70/-90/-12
自选命令
闪存被用于在应用程序中使用,其中本地CPU改变存储器的内容。因此,
制造和设备代码必须是可访问的,而设备驻留在目标系统中。舞会
程序员通常通过提高访问特征码
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到高电压。但是,高复
电压到地址线通常不希望的系统设计实践。
该器件包含一个自动选择的命令操作,以补充传统PROM编程
方法论。通过写自选命令序列到命令寄存器启动操作。
下面的命令写入,从地址XX00h一个读周期获取04H的生产代码。读
周期从地址XX01H的
×16(XX02H
为
×8)
返回的设备代码( MBM29LV200TC = 3BH和
MBM29LV200BC = BFH的
×8
模式; MBM29LV200TC = 223BH和MBM29LV200BC = 22BFH的
×16
模式)。
(见表4.1和4.2 )。所有的制造商和设备代码将展出与DQ奇校验
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定义为奇偶
位。界状态(保护或解除保护),将地址XX02H的通知
×16
( XX04H的
×8).
扫描的扇区地址(A
16
, A
15
, A
14
, A
13
和A
12
),而(A
6
, A
1
, A
0
)=( 0,1, 0)时产生一个逻辑“1”的
在器件输出DQ
0
对于受保护的行业。编程验证应在执行保证金模式
受保护的行业。 (参见表2和3)。
以终止该操作,有必要写入读/复位命令序列到寄存器,并
同时在操作过程中写入自动选择命令,写读/复位命令后,执行它
序列。
字节/字编程
该设备被编程在逐字节(或字的字)的基础。编程是一个四总线周期
操作。有两种“解锁”写周期。这些随后程序设置命令和数据
写周期。地址锁存CE或WE的下降沿,以较迟者为准情况和数据
锁存CE或WE的上升沿,先发生者为准。 CE或WE的上升沿(取
首先发生)开始编程。当执行嵌入式程序算法的命令序列,
该系统不要求提供进一步的控制或定时。该装置将自动地提供适当的
内部产生编程脉冲和验证程序性细胞保证金。
在自动编程操作完成时, DQ上的数据
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相当于写入该数据
位,此时设备返回到读模式和地址不再锁存。 (见表9 ,硬件
序列标记)。因此,这些设备要求将有效地址的设备被系统供给
在这个特殊的实例。因此,数据查询,必须在其被存储的位置来执行
编程。
在此期间,写入到芯片的任何命令都将被忽略。如果在发生硬件复位
编程操作时,就不可能保证数据被写入。
编程允许以任何顺序和跨越扇区边界。注意的是,一个数据“0”不能
程序返回到“1” 。尝试这样做既可以挂上设备或导致明显的成功
根据数据轮询算法但是从读/复位模式中读出显示中的数据仍然为“0” 。只
擦除操作可以转换成“0”到“1” 。
图20示出了嵌入式程序
TM
使用算法典型的命令字符串和总线操作。
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