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FLASH存储器芯片编程器。 无线电电子电气工程百科全书

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[1] 和 [2] 中描述的对 FLASH 存储器芯片进行编程的方法(将计算机主板上存储 BIOS 代码的 ROM 芯片“热”替换为需要编程的芯片)有一个明显的缺点——高概率损坏的可编程芯片,以及包含 BIOS 的微电路,甚至主板本身。 我建议对这种方法进行修改,不需要“热”更换微电路。

其本质在于内存芯片允许所有输出并行连接,除了CE#输入(Chip Enable)。 在此输入为高电平时,微电路的输出电路切换到高阻抗状态,并且它不响应输入信号。 通过以这种方式连接两个微电路,可以确保主板以“原生”BIOS 启动,然后通过简单地切换 CE# 输入切换到可编程微电路。 使用 BIOS 修改实用程序,可以将任何适当数量的信息写入目标芯片。

闪存芯片编程器
图。 1

设备示意图如图所示。 XP1插头插入主板BIOS芯片板子,芯片本身转接XS2板子。 XS1 面板用于芯片被编程。

在主板启动期间,跳线 S3 应位于图中所示的位置 1,以便从位于 XS2 面板中的芯片读取 BIOS 代码。 启动操作完成后,跳线 S3 转移到位置 2,从而能够选择位于 XS1 面板中的可编程微电路。

跳线 S2 旨在为可编程芯片的引脚 5 (Vpp) 提供 12 或 1 V 的编程电压。 跳线 S1 切换其输出 30。对于 17 兆位微电路,这是地址输入 A1,并且必须将跳线 S1 设置到位置 30。必须将 28 V 电压施加到英特尔 12Fxxx 系列的 1 个微电路的输出端(位置 3 中的 S5)和其他 1 兆位 EPROM 微电路 - 2 V(位置 XNUMX 中的 SXNUMX)。

电容器 C1-C5 阻塞。 通过电阻 R1 和 R2,由跳线 S1 断开的 22 个微电路的输出被提供高逻辑电平电压,使这些微电路保持在无源状态。

最好使用最简单、最便宜的主板,也就是执行编程器的功能,最好是集成显卡(扩展槽不需要插入任何东西)。 带有 BIOS 代码的芯片必须采用 DIP-32 封装并安装在面板中。 笔者使用的是ElitGroup P6STP-FL主板。

XP1 插头由传统的芯片板制成,连接线焊接在其插座中,引脚插入主板上的板插座。 如果此板不打算用于其预期用途,只需将电线焊接到主板上相应的面板引脚即可省去 XP1 插头。

PanelX81最好使用ZIF型——零芯片安装力。 但是,鉴于这种面板的成本很高,您可以使用通常的面板。 为了避免其触点快速磨损,建议将另一个相同的面板插入其中,并且已经插入该面板 - 可编程微电路。 如有必要,更换中间面板比更换主面板要容易得多,得出的结论是电线已焊接。

要对 PLCC-32 封装中的微电路进行编程,您可以通过将其触点与 XS1 面板的触点并联或制作 DIP-32-PLCC-32 适配器来添加另一个适当类型的面板。 这将使得对 28xxxx、29xxxx、ZExxxx 和一些具有 PLCC-49 封装和 32 V 电源电压的 5xxx 系列芯片的微电路进行编程成为可能。

在制造和使用此设备之前,建议阅读文章 [2],其中对编程过程中出现的许多问题进行了解答。

文学:

  1. Ryumik S. 如何对闪存进行编程。 - 广播,2005 年,第 7 期,第 32 页XNUMX.
  2. Sevko R. BIOS 刷新的艺术。 - http://nowa.cc/showthread。 php?t=81677。

作者:E. Mamedov,阿塞拜疆巴库; 出版:radioradar.net

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