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ESMT
DQ2切换时,系统读取的地址
已被选定为这些部门内
擦除。 (该系统可使用任一
OE
or
CE
to
控制读取周期)。但是DQ2不能区分
该扇区是否被积极地擦除或
擦除暂停。
DQ6 ,通过比较,指示该设备是否
积极擦除,或是否处于擦除暂停,但
不能区分哪些部门被选择用于
擦除。因此,这两个状态位所需的扇区
和模式信息。参考表7比较
输出为DQ2和DQ6 。
图20示出了流程图,该触发位算法
形式。又见DQ6 :切换位I小节。身材
图22示出的触发位时序图。图25
显示了DQ2和DQ6的区别
图形化的形式。
F49L160UA/F49L160BA
超过规定限额(内部脉冲计数) 。
在这些条件下DQ5会产生"1".这
超时情况表明,编程或擦除
循环没有成功完成。数据轮询和
触发位是的唯一的操作功能
设备在此条件下。
如果在扇区擦除发生这种超时情况
操作时,它指定了一个特定的部门是坏的,
它可能不被重用。然而,其他行业仍
功能,并且可以用于程序或擦除
操作。该设备必须复位到使用其他
部门。写复位命令序列的
设备,然后执行编程或擦除命令
序列。这使得该系统能够继续使用
其他工作扇区中的装置。
如果在芯片擦除发生这种超时情况
操作时,它指定了整个芯片是坏的或
组合
扇区是坏的。
如果在此出现超时情况
编程操作,它指定扇区
包含字节不好,这个部门可能不是
重复使用,但其他行业依然和功能
可重复使用。
如果用户试图在超时状态将不会出现
编写一个非空白的位置,不进行删除。请
注意,这不是一个设备失效的条件下,因为
设备被错误地使用。
阅读切换位DQ6 / DQ2
请参考图20,用于下面的讨论。
每当系统最初开始读触发位
状态,它必须在连续至少两次读DQ7 - DQ0
确定是否触发位被触发。典型地,该
系统将注意到并存储切换位的值
后的第一个读操作。之后的第二读时,系统
将比较的切换位用的新值
第一。如果触发位是不切换,该装置具有
完成编程或擦除操作。该系统
可以阅读下面的读上DQ7 - DQ0阵列数据
周期。
然而,如果在最初的两个读周期中,系统
确定该切换位还是切换,所述
系统应注意DQ5的值是否是高
(见DQ5一节) 。如果是,则系统应
然后再确定是否触发位被触发,
因为触发位可能已停止切换,就像
DQ5去高。如果触发位不再切换,
该设备已成功完成的程序或
擦除操作。如果仍切换,设备没有
完成该操作成功,并且系统
必须写入复位命令返回到阅读
阵列的数据。
剩余的情况是,当系统初始
确定触发位被触发,并有DQ5
没走高。该系统可以继续监视
通过连续读取周期触发位和DQ5 ,
确定该状态,如前所述。
另外,也可以选择执行其它系统
任务。在这种情况下,系统必须开始于
该算法开始时,它返回到确定
的操作的状态。
DQ3 :扇区擦除定时器
写扇区擦除命令序列后,
系统可以读取DQ3 ,以确定是否一个
擦除操作已开始。 (扇区擦除定时器
并不适用于在芯片擦除命令)。如果
附加扇区被选择用于擦除,则整个
超时也适用于其他每个扇区擦除后
命令。
当超时完成后, DQ3开关从“0”
为“ 1”。如果附加扇区擦除之间的时间
从系统命令可以被认为是少
超过50微秒,该系统不需要监控DQ3 。
当扇区擦除命令序列写入,
该系统应阅读DQ7的状态(数据
轮询)或DQ6 (切换位I ),以确保该设备具有
接受该命令序列,然后读取DQ3 。
如果DQ3是“1”时,内部控制擦除周期具有
开始;所有其它的命令(除擦除挂起)
被忽略,直到擦除操作就完成了。
如果DQ3是“0”时,设备将接受额外的扇区
擦除命令。以确保该命令已
接受后,系统软件应检查其状态
DQ3的之前和随后的每扇区以下
擦除命令。如果DQ3高的第二个状态
检查,最后的命令可能不是
接受的。表7示出了用于DQ3的输出。
DQ5 :超出时间限制
DQ5表示是否编程或擦除时间有
晶豪科科技有限公司
出版日期: 2006年12月
修订: 1.3
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