라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 플래시 메모리 칩 프로그래머. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 [1] 및 [2]에 설명된 FLASH 메모리 칩을 프로그래밍하는 방법(컴퓨터 마더보드에 BIOS 코드를 저장하는 ROM 칩을 프로그래밍해야 하는 칩으로 "핫" 교체)에는 명백한 단점이 있습니다. 프로그래밍 가능한 칩, BIOS를 포함하는 미세 회로, 심지어 마더보드 자체로서의 손상. 나는 마이크로 회로의 "핫" 교체를 필요로 하지 않는 이 방법의 수정을 제안합니다. 그 본질은 메모리 칩이 CE # 입력(Chip Enable)을 제외한 모든 출력의 병렬 연결을 허용한다는 사실에 있습니다. 이 입력에서 하이 레벨로 미세 회로의 출력 회로는 하이 임피던스 상태로 전환되고 입력 신호에 응답하지 않습니다. 이러한 방식으로 두 개의 미세 회로를 연결하면 "네이티브" BIOS로 마더보드의 시작을 보장한 다음 CE # 입력을 간단히 전환하여 프로그래밍 가능한 미세 회로로 전환할 수 있습니다. BIOS 수정 유틸리티를 사용하여 적절한 양의 정보를 대상 칩에 쓸 수 있습니다.
장치의 다이어그램이 그림에 나와 있습니다. XP1 플러그는 마더보드의 BIOS가 있는 미세 회로용 보드에 삽입되고 미세 회로 자체는 XS2 패널로 전송됩니다. 패널 XS1은 프로그래밍할 칩용으로 설계되었습니다. 마더보드가 시작되는 동안 점퍼 S3은 다이어그램에 표시된 위치 1에 있어야 XS2 패널에 있는 칩에서 BIOS 코드를 읽을 수 있습니다. 시작 작업이 완료되면 점퍼 S3이 위치 2로 전송되어 XS1 패널에 있는 프로그래밍 가능한 미세 회로를 선택할 수 있습니다. 점퍼 S2는 프로그래밍 가능한 칩의 핀 5(Vpp)에 12 또는 1V의 프로그래밍 전압을 공급하도록 설계되었습니다. 점퍼 S1은 출력 30을 전환합니다. 17메가비트 미세 회로의 경우 이것은 주소 입력 A1이고 점퍼 S1은 위치 30로 설정되어야 합니다. Intel의 28Fxxx 시리즈의 12개 미세 회로 출력에 1V의 전압을 적용해야 합니다. (위치 3의 S5) 및 기타 1메가비트 EPROM 미세 회로 - 2V(위치 XNUMX의 SXNUMX). 커패시터 C1-C5 차단. 저항 R1 및 R2를 통해 점퍼 S1에 의해 분리된 22개의 미세 회로의 출력에 높은 논리 레벨 전압이 공급되어 이러한 미세 회로를 수동 상태로 유지합니다. 가장 간단하고 저렴한 마더보드를 사용하는 것이 좋습니다. 이 마더보드는 프로그래머 역할을 하며 가급적이면 통합 비디오 카드와 함께 사용하는 것이 좋습니다(확장 슬롯에 아무 것도 삽입할 필요가 없음). BIOS 코드가 있는 칩은 DIP-32 패키지에 있어야 하며 패널에 설치되어야 합니다. 저자는 ElitGroup P6STP-FL 마더보드를 사용했습니다. XP1 플러그는 소켓에 납땜된 연결 와이어와 마더보드의 보드 소켓에 연결된 핀이 있는 기존 칩 보드로 만들어집니다. 이 보드가 의도한 용도로 사용되지 않는 경우, 마더보드의 해당 패널 핀에 와이어를 납땜하기만 하면 XP1 플러그를 제거할 수 있습니다. PanelX81은 ZIF 유형을 사용하는 것이 좋습니다. 그러나 이러한 패널의 높은 비용을 감안할 때 일반적인 패널을 사용할 수 있습니다. 접점의 급속한 마모를 방지하려면 동일한 패널 중 다른 하나를 패널에 삽입하고 이미이 패널에 프로그래밍 가능한 미세 회로를 삽입하는 것이 좋습니다. 필요한 경우 와이어가 납땜되는 결론에 이르기까지 중간 패널을 메인 패널보다 교체하는 것이 훨씬 쉽습니다. PLCC-32 패키지의 미세 회로를 프로그래밍하려면 해당 접점을 XS1 패널의 접점과 병렬로 연결하거나 DIP-32-PLCC-32 어댑터를 만들어 적절한 유형의 다른 패널을 추가할 수 있습니다. 이를 통해 28xxxx, 29xxxx, ZExxxx 및 PLCC-49 패키지와 32V 공급 전압이 있는 일부 5xxx 시리즈 칩의 미세 회로를 프로그래밍할 수 있습니다. 이 장치를 제조하고 사용하기 전에 프로그래밍 중에 발생하는 많은 질문에 대한 답변이 있는 기사 [2]를 읽는 것이 좋습니다. 문학:
저자: E. Mamedov, 바쿠, 아제르바이잔; 발행: radioradar.net 다른 기사 보기 섹션 디지털 기술. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 터치 에뮬레이션을 위한 인조 가죽
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