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MBM29F016A
-70/-90/-12
自选模式也有利于在系统部门组保护的决心。通过执行
在该地址处的位置XX02H与高阶地址位A的读操作
18
, A
19
AND A
20
设置为
所需扇区的组地址时,设备将返回01H为受保护的扇区组和00H为一个非保护
行业组。
设备擦除和编程都通过命令寄存器来实现的。该寄存器的内容服务
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。该寄存器是一个用来锁存
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
WE或CE的下降沿,以较迟者为准发生;而数据被锁在WE或CE的上升沿,
先发生者为准。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。
行业组保护
该MBM29F016A功能的硬件部门组保护。此功能将禁用这两个编程和擦除
行动八部门团体的内存组合。每个扇区组由四个相邻的
部门下面的模式分为:行业0-3 , 4-7 , 8-11 , 12-15 , 16-19 , 20-23 , 24-27 , 28-31和(见
“类别组地址表”中“灵活的扇区擦除架构” ) 。该部门组
保护功能,使用编程设备在用户的站点上启用。该设备出厂时都
行业组保护。
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
= 11.5 V) , CE = V
IL
。扇区地址(A
20
, A
19
和A
18
)应设置为扇区进行保护。
“行业报告表”和“类别组地址表”中“灵活的扇区擦除建筑”
限定的扇区地址为每个32 (32)个别扇区,扇区基地址为每个
八( 8 )个人组部门。该保护电路的编程开始于下降沿
在WE脉冲和终止于相同的上升沿。在扇区地址必须保持不变
在WE脉冲。请参阅“临时机构集团unprotection的时序图”中的“S时序图”和
“临时机构集团unprotection的算法”中的“S流程图”为部门保护波形和
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
20
, A
19
和A
18
),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,设备将产生
00H未受保护的部门。在这种模式下,低阶地址,除甲
0
, A
1
和A
6
都不用管它。
与A地址位置
1
= V
IL
对于自动选择制造商和设备代码被保留。
但也可以,以确定是否一个扇区组是通过写一个自动选择命令的保护而制得。
执行一个读出操作时的地址位置XX02h ,其中,高阶地址(甲
20
, A
19
A
18
)是所需扇区基地址将产生一个逻辑“1” ,在DQ
0
为受保护的行业群体。看
“ MBM29F016A扇区保护验证自选代码表”中“灵活的扇区擦除架构设计师用手工
TECTURE “的自选代码。
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