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P L I M I N A R
又见于“为读阵列数据要求”
“设备总线操作”一节以获取更多信息。
读操作表提供了读取参
TER值,和图13示出了时序图。
该系统必须写入复位命令退出
自动选择模式并返回到读出阵列的数据。
字节编程命令序列
编程为四个总线周期操作。亲
克命令序列是由写两个非启动
锁的写周期,随后程序建立
命令。程序地址和数据被写入
接下来,这又引发了嵌入式程序AL-
gorithm 。该系统是
需要提供进一步
控制或定时。设备会自动提供
内部产生的编程脉冲和验证
程序性细胞保证金。表5示出了地址
而对于字节的程序命令数据的要求
序列。
当嵌入式编程算法完成,
那么该设备返回到读取阵列数据和管理者
礼服不再锁定。该系统可以阻止 -
通过使用挖掘程序操作的状态
DQ7 , DQ6 ,或RY / BY # 。见“写操作状态”
有关这些状态位的信息。
在写入设备的任何命令
嵌入式程序算法被忽略。注意,以
硬件复位
立即终止该程序 -
M | N克邻PE大鼠IO 。牛逼 ê B Y形て镨 GRA M C OM米N D
序列应该重新开始一次该装置具有
重置为读出数组数据,以确保数据的完整性。
编程允许以任何顺序和跨
扇区边界。
有一点不能被编程
从“0”返回到“1” 。
尝试这样做可能会停止
的操作和设置DQ5为“1” ,或者导致数据#
轮询算法,指示操作是suc-
cessful 。然而,随后的读操作将表明,该
数据仍然是“0”。只擦除操作可以转换为“0”
到一个“1”。
解锁绕道命令序列
解锁旁路功能,使系统能够亲
克字节或字的装置比使用快
标准程序命令序列。解锁逐
通过命令序列时,首先写两个启动
解锁周期。这之后是第三个写周期
包含解锁绕道命令, 20H 。 DE-的
时任副进入解锁旁路模式。两周期
解锁绕道程序命令序列是所有
在此模式下程序是必需的。在第一次循环
这个序列包含解锁绕道程序
命令:A0H ;在第二个周期中包含的程序
地址和数据。附加的数据编程在
以相同的方式。此模式省去了初始
在标准程序需要两个解锁周期
命令序列,从而导致更快的总编程
明时。该命令定义表显示
要求的命令序列。
在解锁旁路模式中,只有解锁附例
通过计划和解锁绕道复位命令
是有效的。要退出解锁旁路模式下,系统
13
复位命令
写复位命令到设备重置DE-
副读取阵列数据。地址位无关
此命令。
reset命令可以写成的SE-之间
在之前擦除命令序列quence周期
擦除开始。这将重置设备读取阵列
数据。一旦擦除开始,然而,该装置会忽
NORES重置命令,直到操作完成。
reset命令可以写成的SE-之间
在程序命令序列quence周期BE-
前编程开始。这将重置设备
读阵列数据(也适用于编程
擦除挂起模式) 。一旦程序开始,
然而,该设备忽略,直到复位命令
操作完成。
reset命令可以写成的
顺序循环中自动选择命令序列。
一旦在自选模式, reset命令
必须
被写入到返回读取阵列数据(也适用
擦除过程中自动选择暂停) 。
如果DQ5云在节目高或擦除操作,
写复位命令返回设备
读阵列数据(也适用擦除可持中
挂起) 。
请参阅相应的“AC特性”的参数,
和图14的定时wavrforms 。
自选命令序列
自选命令序列允许主机
系统访问的制造商,设备代码,
并确定一个扇区是否是受保护的。
表5示出了地址和数据的要求。这
方法是一种可以替代的是,表4所示,其中
适用于PROM编程器,需要V
ID
在地址位A9 。
自动选择命令序列由启动
写入两个解锁周期,接着是自动选择
命令。然后设备进入自选
模式,并且该系统可以读出在任意地址的任何
次数,而无需启动另一个命令
序列。
读周期地址XX00h检索制造
商代码。读周期地址XX01h返回
设备代码。含有扇区地址读周期
( SA )和地址02H 01H收益,如果该部门是
保护,或00H ,如果它是不受保护的。请参考表2
和3有效扇区地址。
Am29LV008B

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