К модулю ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПЗУ и AVR.
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Последовательные ПЗУ в основном имеют не более 8 выводов, назовем их P1-P8, поэтому для программирования было решено использовать шину данных PD0-PD7. Т.е. к соответствующему выводу микросхемы P (DIP - корпуса) подключается соответствующий сигнал PD (PD0->P1, PD1->P2, ..., PD(x-1)->Px) ). При этом на тот вывод где земля (GND) подается логический 0, а где питание 1, напряжение Е1 выставляется на "напряжение питания" + 0.5v (с поправкой на падение на транзисторах). Дополнительно на Е2 выставляется точное напряжение питания, чтобы можно было непосредственно подключить его на P=Vcc (обычно вывод P8). А также на один (или несколько) из адресов шины PA0-PA7 соответствующему P=GND, подается логическая 1 для возможности подключить "землю" через полевой N-канальный транзистор (т.е. PA(x-1)->транзистор->Px=GND) следующим образом:

 

                                            Px

                              

                                                               например IRF7303

               

PA(x-1)                                 

           

                                                GND

 

Такое подключение земли более корректно, чем через PDx (где логический ТТЛ уровень 0), но никто не мешает непосредственно заземлить соответствующий вывод GND микросхемы.

Для подключения последовательных ПЗУ планируется выпустить переходную панель с распиновкой:

Программатор --->                        ПЗУ

PD0 -PD7                                        P1-P8

E2 через полевой P-транзистор         P8 (управления пока нет)

PA2 -PA4 через полевой N-транзистор P3-P5

Приведем примеры подключения СТАНДАРТНЫХ микросхем следующих серий:

Подключение серии IIC(24xx)

                            PA3 через полевой N-транзистор или GND

PD0 PD1 PD2 | PD4 PD5 PD6 E2 или PD7

A0 A1 A2 GND SDA SCL WP Vcc

Подключение серии MicroWire(59xx)

                                         PA4 через полевой N-транзистор или GND

PD0 PD1 PD2 PD3 | PD5 PD6 E2 или PD7

CS CLK DI DO GND ORG RDY Vcc

Подключение серии MicroWire(93xx)

                                 PA4 через полевой N-транзистор или GND

PD0 PD1 PD2 PD3 | PD5 PD6 E2 или PD7

CS CLK DI DO GND ORG WP Vcc

Подключение серии SPI(25xx)

                       PA3 через полевой N-транзистор или непосредственно GND

PD0 PD1 PD2 | PD4 PD5 PD6 E2 или PD7

CS DO WP GND DI CLK HOLD    Vcc

Подключение DataFlash At45xx:

                       PA3 через полевой N-транзистор или GND

PD0 PD1 PD2 | PD4 PD5       PD6 E2 или PD7

CS CLK DI GND DO RESET  WP Vcc

 

Микроконтроллеры AVR подключаются аналогично. Распиновку установили в соответствии с 8-ножечным корпусом типа Atiny10(11,12) или AT90S2323(2343), а именно:

                                                 PA3 через полевой N-транзистор или GND

PD0       PD1       PD2 | PD4 PD5 PD6 E2 или PD7

RESET  XTAL1   NC GND DI DO CLK Vcc

                               |_нет контакта

Для RESET можно также использовать Е3, а для Vcc - Е4. На выводы XTAL1 и XTAL2 микросхемы необходимо подать сигналы с кварца по стандартной схеме (см. докуметацию на соответсвующую микросхему) или кварцевого генератора на вывод XTAL1 (кварц должен быть рядом с чипом). Можно также програмно сэмулировать эту частоту с помощью PD1, при этом указать это в опциях "Эмуляция XTAL". Заметим, что время чтения микросхемы значительно увеличится.

Старые версии.

Общие к платам Uniprog версий £2.00 и programmator 2.50-3.00:

1. Для устойчивой работы желательно для всех остальных:

•    Подтянуть сигналы - ADWR, IOWR, XI4 на +5v через резистор ~1.2 kOm. Замкнуть XI7(15в D2) на землю непосредственно на плате UniProg-а. Дополнительно ADWR соединяем с землей через конденсатор ~100pF.

•    1в D1 соединить с +5v, не повредив сигнал IORD.

•    Непосредственно на плате UniProg-а соединить 1в D29(555ИР23) c землей, а для версии 2.00 и 15в D2(555КП11) тоже заземлить.

•    В кабеле, соединяющем PC и UniProg, необходимо сигнальные шины чередовать с землей

2. Обратите внимание, что при работе с некоторыми RT-шками (т.к 556rt7a, 556rt18) источник питания Е4 должен обладать быстрой обратной связью (дело в том, что потребление этих RT при считывании 0 и 1 разное, что вызывает скачки напряжения в медленных схемах усилителя). Поэтому транзисторы VT36, VT32 и VT40 должны быть с граничными частотами >= 20 МГц, например КТ805(А) (КТ819 - не подходит!), КТ972 (КТ815 - не подходит!) и КТ973 (КТ814 - не подходит!) соответственно. Это замечание также актуально для некоторых микросхем 27хх - серии, в случае если их питанием является напряжение E2 .

3. Для программирования Protect (полная защита), Code programming (шифровальной таблицы) и ERASE (стирание для AT89c5x) необходимо к выводам WR(16) и RD(17) панельки DP11 подсоединить соответственно сигналы PA18 и PA19. Кроме того, необходимо уменьшить емкость конденсаторов C5 и C6 (C13, C14 в Programmator’е v2.50) до 20-30pf.

Для микросхем i87C5x/51Fx/51Rx/51GB, i87C51SL и вообще с FX-Core необходимо к выводу P3.3(13) панельки DP11 подсоединить сигнал PA17. Кроме того, для 32Kb-ных микросхем фирмы Intel и для At89C55 необходимо к выводу P3.4(14) и P3.0(10) панельки DP11 подсоединить сигнал PA16.

4. При программировании "хорошо" потребляющих микросхем (типа 1556хх) транзисторы VT33–VT36 объединить единой пластиной теплоотвода.

5. Вместо резисторных матриц RDIР допускается запаивать по 8 резисторов R=2К.

Для UniРrog версии 1.00:

1. Поменять местами проводники, идущие на 15 и 16 выводы панельки DР8 (2716 – 512).

2. На шину +27V напаять керамический конденсатор емкостью не менее 1 мкФ.

3. При подключении к IBM не впаивайте резистор R58 и замкните перемычки J1 и J2.

Для UniРrog версии 1.1:

1. При подключении к IBM разомкните перемычки J1 и J2 и замкните J1 и J3.

2. При подключении к Sinсlair - совместимому компьютеру убедитесь, что у вас правильно настроен сигнал маскируемых прерываний процессора – он должен иметь длительность 8-10 мкс. В противном случае у микросхем, критичных к параметрам программирования (1556ХЛ8, 556РТ1 и т.д.), процент брака повышается до 50% и более.

Для UniРrog версии 1.2:

1. D3 (555TM9) на плате не устанавливается.

2. R4, R7 и R9 – по 2К, а R5, R6 и R8 – по 1К (сборки).

3. VD42 – КД522.

4. С7 и С9 расположены рядом с разъемом Х3.

5. VD41 расположен рядом с R8.

6. Разъемы Х1 и Х4 совмещены в один SNP 64, для питания предназначен только Х3.

7. Для тех, кто все еще подключает программатор к Sinclair-у, на разъем Х1 подать следующие сигналы от Sinclair-а: Д0–Д7 — на В12–В5; А8, А9, RD, IORQ, A1, M1 на В13, А13, В14, А14, В15, А18 соответственно. И замкнуть перемычки J6–J7, J8–J9, J10–J11, J12–J13.

Для UniРrog версии 2.00:

Чтобы обеспечить качественное программирование микросхем серии 27хх, необходимо вместо питания +5v (28в для 2764-27512, 32в для 27010 и выше) подать напряжение E2. (При этом также появляется возможность программирования и чтения плавающих бит. Однако из-за ненадежности работы микросхем, прошитых этим алгоритмом, он не включен в стандартный набор. Тем не менее вы можете его осуществить "вручную".)

Для programmator (не путать с Uniprog) версии 2.60-3.00:

Эти платы необходимо привести к плате programmator 2.50, отличиея небольшие:

Номер контакта DP7                      Разводка V2.50                    Разводка V2.60-3.00

24                                                                   PA19                                   E3

30                                                                   E3                                      +5v

Блок питания.

Блок питания (БП) должен обеспечивать напряжения +5V (не менее 0,7 А), –5V (не менее 0,2 А) и +27V (не менее 0,5 А). Желательно наличие защиты или предохранителя т.к. попадаются ПЗУ (например, серии 556хх), которые накоротко замкнуты внутри.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

I   Соответствие микросхем программируемым панелям:

EPROM c УФ стиранием, FLASH, EEPROM, RAM:                         DP9:

27C/ 28F/ 29Fxx Series – 16/ 32/ ; 573 РФ – 2/ 5/                  

62(ОЗУ)/ 28C(EEPROM) Series: - 16;          537 РУ 8/ 10;

 

DS12xx(ОЗУ) Series - DS1220AB(AD)                                                  DP8:

27C/ 28F/ 29Fxx Series – 64/ 128/ 256/ 512/ ; 573 РФ – 4/ 4A/ 6A/ 8A  

62(ОЗУ) / 28C(EEPROM) Series - 64 /128/ 256;          537 РУ 17         

DS12xx Series - DS1225AB(AD)/ DS1230Y(AB,W)            DP7:

27C/ 28F/ 29Fxx Series – 010/ 1000/ 1001/ 020/ 040/ 4001/ 080                 

62(ОЗУ)/ 28C(EEPROM) Series - 512/ 010/ 020/ 040

DS12xx(ОЗУ) Series - DS1245Y(AB,W)/ DS1249Y(AB)/ DS1250Y(AB,W)         

Однократно программируемые ПЗУ:

155РЕ3                                                                                                                                    DP1

74S571, 556РТ4А (3601), 556РТ11 (93427С)                                                                             DP3

556РТ5(3604)!1, 556РТ17(3624А)!1, 556РТ16(HM_76641-5), 556РТ6,

556РТ7А, 556РТ18(HM_77661-5)                                                                                          DP4

556РТ12(N82S136), 556РТ13(N82S137), 556РТ14(DM87S184), 556РТ15 (DM87S185),      DP2

1ВНИМАНИЕ!!! ПЗУ 556РТ5(17) требуют абсолютной идентичности сигналов на 22 и 24 выводах при программировании (иначе происходит выгорание микросхемы при программировании). Т.к. данная схема этого сделать не позволяет (всегда имеется небольшая задержка между сигналами), рекомендуем на случай программирования 556РТ5(17) сделать переходную панель, в которой все выводы совподают, кроме 22-го. 22 вывод подать не на сигнал E3 (как по схеме), а на сигнал Е4 т.е подсоеденить к питающему выводу.

ПЛМ 556 RT1 /RT2                                             DP5

        1556 - ХЛ8/ ХП4/ ХП6/ ХП8                    DP6

Микроконтроллеры :

MCS 48: I8748(1816BE48) /49                                 DP10

MCS 51: I8751(1816ВЕ751),          I87C51(1830ВЕ751)/ C52(1830ВЕ753)/ C54/ C58

At89C5x:           At89C5x(-5) - 51/ 52/ 55, At89S8252, At89S53 DP11

At89Cx051:       At89C1051/ At89C2051/ At89C4051            DP6 (1556хх)

Дата: 2019-07-30, просмотров: 184.