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MBM29PL32TM/BM
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编程允许在任何地址序列和跨部门的界限。要注意的是一个数据“ 0 ”不能
被编程回到“ 1”。尝试这样做可能会导致两种故障情况或明显的成功
根据数据轮询算法。但是从复位模式读取显示的数据仍然是“ 0 ” 。只有清除
操作可以转换的“0”到“1” 。
注意,在尝试编程一个“1”通过“0”将导致编程失败。这种防范措施是一样的
与富士通标准NOR器件。 “嵌入式程序
TM
在算法“
sFlow的
图表显示该雇
层状计划
TM
使用算法典型的命令字符串和总线操作。
计划暂停/恢复
本程序的挂起命令允许系统中断程序操作,使得数据可以被读
从任意地址。写的过程中嵌入式程序操作二份程序暂停命令( B0H )
diately暂停节目。
当程序挂起命令在编程过程中被写入,该设备将暂停计划
在1us的运行和更新bits.After程序运行的状态已经暂停,系统
可以从任意地址读取数据。在程序悬浮地址的数据是无效的。正常的读时序和
命令定义。
程序继续命令(30H )写入后,设备恢复到编程。该系统可
确定使用DQ7或DQ6状态位,正如在标准程序中的程序操作的状态
操作。见"Write操作Status"以获取更多信息。
4当程序发出命令暂停
s
发行程序命令后,确定的状态
通过读取状态位,在多个程序运行4
s
之后发出程序恢复命令。
该系统还写在程序中自动选择命令序列挂起模式。该装置允许
读自选代码在编程领域内的地址中,由于代码没有存储在
内存。当器件退出自动选择模式下,设备将恢复到程序挂起模式,并且是
准备好另一个有效的操作。见"Autoselect命令Sequence"以获取更多信息。
该系统必须从程序编写程序恢复命令退出挂起模式,继续
编程操作。 Resume命令的进一步写入被忽略。另一个程序挂起
命令可以被写入的装置会恢复编程之后。
不要读HiddenROM入世后CFI代码和退出程序挂起模式。
写缓冲区编程操作
写缓冲区编程允许系统写入系列在一个编程操作16个字。这
导致更快的效益字编程时间比标准的编程算法。写缓冲器
编程命令序列通过先写两个解锁周期开始。这之后是第三写入
循环选择,其中会出现编程扇区地址。在第四周期包含两个扇区地址
和用于数据总线宽度的唯一代码将被装入到在所述扇区地址的页缓冲器中的编程
会发生。
然后,系统写入的起始地址/数据组合。这个“起始地址”必须是同一扇区
地址用在第三和第四周期和降低A的地址
3
到A
0
应该是0小时。随后的所有地址
必须由1地址递增锁存CE或WE的下降沿,以较迟者为准情况
并且数据被锁存CE或WE的上升沿,先发生者为准。 CE或WE的上升沿
(先发生者为准)开始编程。在执行写缓冲编程操作的COM
命令序列,则不需要该系统,以提供进一步的控制或定时。设备会自动
提供足够的内部产生的编程脉冲和验证的程序性细胞余量。
DQ
7
(数据查询) , DQ
6
(触发位) , DQ
5
(超出时序限制) , DQ
1
(写入到缓冲区中止)应MONI-
tored写缓冲区编程过程中,以确定设备状态。除了上述功能,还
可能表明该写缓冲区编程操作正在进行或有主机系统
通过RY / BY已经完成。请参阅“硬件序列标志” 。
在“数据轮询算法”中所描述的数据轮询技术
sFlow的
图表应使用而
监测装入写缓冲器中的最后一个地址位置。此外,它是没有必要指定一个
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