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MBM29F160TE
-55/-70/-90
/MBM29F160BE
-55/-70/-90
设备擦除和编程都通过命令寄存器来实现的。命令寄存器作为
输入到内部状态机。状态机的输出决定了设备的功能。
命令寄存器本身不占用任何可寻址的内存位置。该寄存器锁存器用于
存储该命令,连同执行该命令所需要的地址和数据信息。该
命令寄存器写入通过将我们与V
IL
,而CE是在V
IL
和OE是在V
IH
。地址锁存
CE或WE的下降沿,以后到为准,而数据被锁存CE或WE脉冲的上升沿,
以先到为准。标准的微处理器写定时被使用。
请参见AC写特性和擦除/编程波形为特定的时序参数。
写保护( WP )
写保护功能提供了一定的保护引导扇区不使用V的硬件方法
ID
.
如果系统断言V
IL
在WP引脚,器件禁用程序,并在"outermost" 16K擦除功能
字节的引导扇区独立使用此行业是否受保护或不受保护的方法说明
在"Sector /扇区块保护和Unprotection" 。最外层的16K字节的引导扇区是一个包含部门
在一个底部引导配置的设备最低的地址,或包含在一个最高的地址,该扇区
顶级的引导配置的设备。
如果系统断言V
IH
在WP引脚,设备恢复到最外层16K字节的引导扇区是否
最后一组被保护或未被保护。也就是说,行业保护或解除保护这个部门依赖
无论是使用过去的方法保护或不受保护的描述"Sector /扇区块保护
Unprotection" 。
扇区保护
该MBM29F160TE / BE功能的硬件扇区保护。此功能将禁用这两个编程和擦除
在操作任何数量的部门( 0到34) 。该扇区保护功能通过编程启用
设备在用户的站点。该设备出厂时所有部门保护。
以激活此模式中,编程设备必须迫使V
ID
在地址引脚上的
9
和控制引脚OE , (建议
V
ID
= 11.5V ) , CE = V
IL
和A
6
= V
IL
。扇区地址(A
19
, A
18
, A
17
, A
16
, A
15
, A
14
, A
13
和A
12
)应设置
给该扇区被保护。表5和表6中定义的扇区地址为每个35 (35),从个人的
部门。该保护电路的编程开始,在WE脉冲的下降沿和终止
用的相同的上升沿。在WE脉冲过程中的扇区地址,必须保持恒定。见图16
和24扇区保护波形和算法。
为了验证该保护电路的编程,编程设备必须强制V
ID
在地址引脚上的
9
CE和OE在V
IL
而我们在V
IH
。扫描的扇区地址(A
19
, A
18
, A
17
, 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”的代码在设备输出端DQ的
0
对于受保护的行业。否则
该设备将读取00H未受保护的部门。在这种模式下,低阶地址,除甲
0
, A
1
A
6
是不关心。与A地址位置
1
= V
IL
被保留用于自动选择制造商和设备
码。一
-1
需要施加到V
IL
在字节模式。
但也可以,以确定是否一个扇区是通过写一个自动选择命令的保护而制得。表演
在地址位置XX02H ,其中较高阶地址引脚(在读操作的
19
, A
18
, A
17
, A
16
, A
15
,
A
14
, A
13
和A
12
)表示的扇区地址将产生一个逻辑“1”时的DQ
0
对于受保护的行业。看
表4.1和4.2的自选代码。
临时机构unprotection的
此功能允许MBM29F160TE先前保护部门的临时解除保护/ BE设备
为了改变数据。该部门unprotection的模式通过将RESET引脚为高电压启动
(12V) 。在这种模式下,以前受保护的行业可以通过选择行业进行编程或擦除
地址。一旦12 V从RESET引脚拿走了,所有以前受保护的行业将得到保护
再次。参阅图18和25 。
14

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