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更新时间: 2023-01-14

单线、双线或四线指令协议

  配置寄存器的**亮点是,除工业标准的单线命令协议外,还可以通过两个或四个引脚发送8位指令代码来控制SPI闪存。在SPI闪存的全程工作阶段(命令、地址和数据),微控制器能够与位信息交换并行化的存储器互动,这个时候,微控制器就需要这个双线或四线命令传送功能。

  表2列出了当芯片组不需要发送指令代码时每个协议缩短的随机访问时间。

 

当芯片组不需要发送指令代码时每个协议缩短的随机访问时间

  配置寄存器的灵活性

  由于内置配置寄存器,存储器可以设置成5个不同的XIP模式,能够适合特定的应用需求和性能,通过节省指令时钟周期开销来缩短存储器随机访问时间。这个改进的性能可用于XIP应用,直接在SPI闪存内执行代码,无需把代码下载到RAM存储器。

  为提供较好的应用灵活性,N25Q闪存可通过两种方法进入XIP模式。**种是非易失性配置方法,建议在直接启动系统进入所需的XIP模式的**终应用中使用这种方法;第二种是易失性配置方法,我们建议在启动系统进入存储器标准模式的应用中使用这种方法。

由于配置寄存器提供的可选配置功能,这款产品是市场上**提供这两种配置方法的四位I/O解决方案。除嵌入式系统的传统的3V Vcc 电压范围外,很多供应商开始提供无线应用需要的1.8V SPI闪存(还需要特别关注能效)。

  为什么SPI闪存内置配置寄存器?

  SPI闪存解决方案的主要优点是引脚数量少,可以简化电路板布局,降低系统总体成本,实现非常空间紧凑的解决方案。此外,不同的存储容量共用同一协议和引脚配置,使存储器容量可以自由扩减,并支持在一条总**连接不同的器件。

  与并行闪存相比,传统的SPI闪存解决方案的典型缺点是随机访问时间过长,因为SPI是一个固定、缓慢的同步协议,所以应用灵活性不高。配置寄存器架构的目的是克服传统SPI闪存的两大缺陷,同时保留原有优点。


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