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P L I M I N A R
化。芯片擦除命令序列应该
能够重新启动,一旦设备已经返回到
读阵列数据,以保证数据的完整性。
该系统可确定的状态
通过使用擦除操作DQ7 , DQ6 , DQ2 ,或
RY / BY # 。见“写操作状态”为Infor公司
息对这些状态位。当
嵌入式擦除算法完成时,
设备返回读取阵列数据
地址不再锁定。
图1示出该算法在擦除
操作。请参阅擦除/编程操作
对于参数表中的“AC特性” ,
和图1的有关时序图。
No
开始
写程序
命令序列
嵌入式
节目
算法
进行中
数据轮询
从制度
验证数据?
扇区擦除命令序列
扇区擦除是六总线周期的操作。该
扇区擦除命令序列被启动
写入两个解锁周期,接着一个建立
命令。两个额外的解锁写周期
然后,接着扇区的地址
是擦除,扇区擦除命令。表
图5示出了地址和数据的要求
扇区擦除命令序列。
该设备不
不
要求系统预
程序在擦除之前的记忆。该
嵌入式擦除算法自动亲
克,并验证该扇区为全零数据
之前的电擦除模式。该系统是
不需要提供任何控制或定时
在这些操作过程。
命令序列被写入后,扇区
清除超时50微秒开始。在时间
超时周期,更多的扇区地址和
EC器ê RA本身融为一体米A N DS米AY Bé WRI TTE 。
加载扇区擦除缓存可以做
任何序列,和扇区数可
从一个部门到各部门。时间
之间的这些额外的周期必须小于
超过50微秒,否则最后地址和
命令可能不被接受,并擦除
可能开始。所以建议处理器
中断在这段时间内被禁止,以确保
所有命令都可以接受。该中断可
被重新启用的最后扇区擦除后
命令被写入。如果额外的时间
tional扇区擦除命令可以假定
为小于50微秒时,系统不需要
监控DQ3 。
任何命令比其他
扇区擦除或擦除过程中暂停
吨IM E- outper IO ES博士等人第s个EDEV IC埃托奥
读阵列数据。
该系统必须重写
命令序列和任何其他
扇区的地址和命令。
是的
No
增量地址
最后一个地址?
是的
程序设计
已完成
注意:
参见表5的程序命令序列。
图1 。
程序运行
芯片擦除命令序列
芯片擦除是六总线周期的操作。该芯片
擦除命令序列被写入启动
两个解锁周期,接着一个建立的COM
命令。两个额外的解锁写周期
再其次是芯片擦除命令,
这反过来又调用嵌入式擦除algo-
rithm 。该设备不
不
所需要的系统
擦除前进行预编程。嵌入式
擦除算法自动preprograms和
验证整个存储器为全零数据
之前的电擦除模式。该系统是
不需要提供任何控制或定时
在这些操作过程。表5示出了
对于芯片的地址和数据的要求
擦除命令序列。
在写入到芯片的任何命令
嵌入式擦除算法被忽略。记
一个
硬件复位
在芯片擦除
操作立即终止操作
2005年1月21日Am29LV800D_00_A4_E
Am29LV800D
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