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资料编号:1020695
 
资料名称:MBM29F800TA-70PF
 
文件大小: 537K
   
说明
 
介绍:
8M (1M X 8/512K X 16) BIT
 
 


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本平台电子爱好着纯手工中文简译:截至2020/5/17日,支持英文词汇500个
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MBM29F800TA
-55/-70/-90
/mbm29f800ba
-55/-70/-90
这 设备 将 automatically 电源-向上 在 这 读/重置 状态. 在 这个 情况, 一个 command sequence 是 不 必需的
至 读 数据. 标准 微处理器 读 循环 将 retrieve 排列 数据. 这个 default 值 确保 那 非
spurious 改变 的 这 记忆 内容 occurs 在 这 电源 转变. 谈及 至 这 交流 读
特性 和 波形 为 这 明确的 定时 参数.
autoselect command
flash memories 是 将 为 使用 在 产品 在哪里 这 local cpu 改变 记忆 内容. 作 此类,
制造 和 设备 代号 必须 是 accessible 当 这 设备 reside 在 这 目标 系统. prom
programmers 典型地 进入 这 signature 代号 用 raising 一个
9
至 一个 高 电压. 不管怎样, multiplexing 高
电压 面向 这 地址 线条 是 不 一般地 desired 系统 设计 实践.
这 设备 包含 一个 autoselect command 运作 至 supplement 传统的 prom 程序编制
methodology. 这 运作 是 initiated 用 writing 这 autoselect command sequence 在 这 command 寄存器.
下列的 这 command 写, 一个 读 循环 从 地址 xx00h retrieves 这 制造 代号 的 04h. 一个 读
循环 从 地址 xx01h 为
×
16 (xx02h 为
×
8) returns 这 设备 代号 (mbm29f800ta = d6h 和
mbm29f800ba = 58h 为
×
8 模式; mbm29f800ta = 22d6h 和 mbm29f800ba = 2258h 为
×
(看 tables 4.1 和 4.2.)
所有 生产者 和 设备 代号 将 展览 odd parity 和 dq
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定义 作 这 parity 位.
sector 状态 (保护 或者 unprotection) 将 是 informed 用 地址 xx02h 为
×
16 (xx04h 为
×
8).
scanning 这 sector 地址 (一个
18
, 一个
17
, 一个
16
, 一个
15
, 一个
14
, 一个
13
, 和 一个
12
) 当 (一个
6
, 一个
1
, 一个
0
) = (0, 1, 0) 将 生产 一个
logical “1” 在 设备 输出 dq
0
为 一个 保护 sector. 这 程序编制 verification 应当 是 执行 余裕
模式 在 这 保护 sector (看 tables 2 和 3).
至 terminate 这 运作, 它 是 需要 至 写 这 读/重置 command sequence 在 这 寄存器, 和
也 至 写 这 autoselect command 在 这 运作, execute 它 之后 writing 读/重置 command
sequence.
字节/文字 程序编制
这 设备 是 编写程序 在 一个 字节-用-字节 (或者 文字-用-文字) 基准. 程序编制 是 一个 四 总线 循环 operation.
那里 是 二 “unlock” 写 循环. 这些 是 followed 用 这 程序 设置-向上 command 和 数据 写 循环.
地址 是 latched 在 这 下落 边缘 的 ce
或者 我们, whichever 发生 后来的 和 这 数据 是 latched 在 这
rising 边缘 的 ce
或者 我们, whichever 发生 第一. 这 rising 边缘 的 ce或者 我们(whichever 发生 第一) begins
程序编制. 在之上 executing 这 embedded 程序
TM
algorithm command sequence, 这 系统 是 不
必需的 至 提供 further 控制 或者 timings. 这 设备 将 automatically 提供 足够的 内部 发生
程序 脉冲 和 核实 这 编写程序 cell 余裕.
这 自动 程序编制 运作 是 完成 当 这 数据 在 dq
7
是 相等的 至 数据 写 至 这个
位 在 这个 时间 这 设备 返回 至 这 读 模式 和 地址 是 非 变长 latched (看 表格 8, 硬件
sequence flags) 因此, 这 设备 需要 那 一个 有效的 地址 至 这 设备 是 有提供的 用 这 系统
在 这个 particular instance 的 时间. hence, 数据
polling 必须 是 执行 在 这 记忆 location 这个 是 正在
编写程序.
任何 commands 写 至 这 碎片 在 这个 时期 将 是 ignored. 如果 硬件 重置 occurs 在 这
程序编制 运作, 它 是 impossible 至 保证 这 数据 是 正在 写.
程序编制 是 允许 在 任何 sequence 和 横过 sector boundaries. beware 那 一个 数据 “0” 不能 是
编写程序 后面的 至 一个 “1”. attempting 至 做 所以 将 也 hang 向上 这 设备 或者 结果 在 一个 apparent success
符合 至 这 数据 polling algorithm 但是 一个 读 从 读/重置 模式 将 显示 那 这 数据 是 安静的 “0”. 仅有的
擦掉 行动 能 变换器t “0”s 至 “1”s.
图示 19 illustrates 这 embedded 程序编制 algorithm
TM
使用 典型 command strings 和 总线 行动.
碎片 擦掉
碎片 擦掉 是 一个 六 总线 循环 运作. 那里 是 二 “unlock” 写 循环. 这些 是 followed 用 writing 这
“set-up” command. 二 更多 “unlock” 写 循环 是 然后 followed 用 这 碎片 擦掉 command.
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