Microsemi SmartDesign MSS Ներկառուցված ոչ ցնդող հիշողություն (eNVM)
Ներածություն
MSS Ներկառուցված ոչ անկայուն հիշողությունը (eNVM) կոնֆիգուրատորը հնարավորություն է տալիս ստեղծել տարբեր հիշողության շրջաններ (հաճախորդներ), որոնք պետք է ծրագրավորվեն SmartFusion սարքի eNVM բլոկ(ներ)ում:
Այս փաստաթղթում մենք մանրամասն նկարագրում ենք, թե ինչպես կարգավորել eNVM բլոկ(ներ)ը: eNVM-ի մասին լրացուցիչ մանրամասների համար խնդրում ենք ծանոթանալ Actel SmartFusion Microcontroller Subsystem User's Guide-ին:
Կարևոր տեղեկություններ eNVM օգտատերերի էջերի մասին
MSS կոնֆիգուրատորը օգտագործում է որոշակի թվով օգտվողի eNVM էջեր՝ MSS կոնֆիգուրացիան պահելու համար: Այս էջերը գտնվում են eNVM հասցեների տարածության վերևում: Էջերի քանակը փոփոխական է՝ ելնելով ձեր MSS կոնֆիգուրացիայից (ACE, GPIO և eNVM Init Clients): Ձեր հայտի կոդը չպետք է գրվի այս օգտվողի էջերում, քանի որ այն, ամենայն հավանականությամբ, կհանգեցնի ձեր դիզայնի գործարկման ժամանակի ձախողմանը: Նկատի ունեցեք նաև, որ եթե այս էջերը սխալմամբ վնասվել են, ապա մասը նորից չի բեռնվի և պետք է նորից ծրագրավորվի:
Առաջին «պահեստավորված» հասցեն կարող է հաշվարկվել հետևյալ կերպ. MSS-ը հաջողությամբ ստեղծվելուց հետո բացեք eNVM կոնֆիգուրատորը և գրանցեք հասանելի էջերի քանակը, որոնք ցուցադրված են հիմնական էջում Օգտագործման վիճակագրություն խմբում: Առաջին վերապահված հասցեն սահմանվում է հետևյալ կերպ.
first_reserved_address = 0x60000000 + (հասանելի_էջեր * 128)
Հաճախորդների ստեղծում և կարգավորում
Հաճախորդների ստեղծում
eNVM կոնֆիգուրատորի հիմնական էջը հնարավորություն է տալիս տարբեր հաճախորդներ ավելացնել ձեր eNVM բլոկին: Գոյություն ունեն 2 մատչելի հաճախորդների տեսակ.
- Տվյալների պահպանման հաճախորդ – Օգտագործեք տվյալների պահպանման հաճախորդը eNVM բլոկում ընդհանուր հիշողության շրջան սահմանելու համար: Այս տարածաշրջանը կարող է օգտագործվել ձեր հավելվածի կոդը կամ ցանկացած այլ տվյալների բովանդակություն պահելու համար, որը կարող է անհրաժեշտ լինել ձեր հավելվածին:
- Նախնականացման հաճախորդ – Օգտագործեք սկզբնավորման հաճախորդը՝ սահմանելու հիշողության շրջան, որը պետք է պատճենվի համակարգի բեռնման ժամանակ՝ նշված Cortex-M3 հասցեի վայրում:
Հիմնական ցանցը նաև ցուցադրում է ցանկացած կազմաձևված հաճախորդների բնութագրերը: Այս բնութագրերն են.
- Հաճախորդի տեսակը - Հաճախորդի տեսակը, որը ավելացված է համակարգին
- Հաճախորդի անուն - Հաճախորդի անունը. Այն պետք է եզակի լինի ամբողջ համակարգում:
- Մեկնարկային հասցե - Հասցե վեցանկյունով, որտեղ հաճախորդը գտնվում է eNVM-ում: Այն պետք է լինի էջի սահմանի վրա: Չի թույլատրվում համընկնող հասցեներ տարբեր հաճախորդների միջև:
- Բառի չափ - Հաճախորդի բառի չափը բիթերով
- Էջի սկիզբ – Էջ, որից սկսվում է սկզբի հասցեն:
- Էջի վերջ – Էջ, որի վրա ավարտվում է հաճախորդի հիշողության շրջանը: Այն ավտոմատ կերպով հաշվարկվում է՝ հիմնվելով հաճախորդի սկզբի հասցեի, բառի չափի և բառերի քանակի վրա:
- Նախնականացման կարգ - Այս դաշտը չի օգտագործվում SmartFusion eNVM կոնֆիգուրատորի կողմից:
- Կողպեք մեկնարկային հասցեն – Նշեք այս տարբերակը, եթե չեք ցանկանում, որ eNVM կոնֆիգուրատորը փոխի ձեր մեկնարկի հասցեն «Օպտիմիզացնել» կոճակը սեղմելիս:
Հաղորդվում է նաև օգտագործման վիճակագրություն.
- Հասանելի էջեր – Հաճախորդներ ստեղծելու համար հասանելի էջերի ընդհանուր քանակը: Հասանելի էջերի քանակը տատանվում է՝ կախված այն բանից, թե ինչպես է ընդհանուր MSS կազմաձևված: Օրինակ, ACE կոնֆիգուրացիան վերցնում է օգտվողի էջերը, որտեղ ACE սկզբնավորման տվյալները ծրագրավորված են eNVM-ում:
- Օգտագործված էջեր – Կազմաձևված հաճախորդների կողմից օգտագործված էջերի ընդհանուր թիվը:
- Անվճար էջեր – Էջերի ընդհանուր թիվը դեռ հասանելի է տվյալների պահպանման և սկզբնականացման սպասառուները կարգավորելու համար:
Օգտագործեք «Օպտիմիզացնել» գործառույթը՝ հաճախորդների համար համընկնող բազային հասցեների հակասությունները լուծելու համար: Այս գործողությունը չի փոփոխի բազային հասցեները ցանկացած հաճախորդների համար, որոնց վրա նշված է Lock Start Address-ը (ինչպես ցույց է տրված Նկար 1-1-ում):
Տվյալների պահպանման հաճախորդի կազմաձևում
Հաճախորդի կազմաձևման երկխոսության մեջ դուք պետք է նշեք ստորև նշված արժեքները:
eNVM բովանդակության նկարագրություն
- Բովանդակություն - Նշեք հիշողության բովանդակությունը, որը ցանկանում եք ծրագրավորել eNVM-ում: Դուք կարող եք ընտրել հետևյալ երկու տարբերակներից մեկը.
- Հիշողություն File – Դուք պետք է ընտրեք ա file սկավառակի վրա, որը համապատասխանում է հետևյալ հիշողություններից մեկին file ձևաչափեր – Intel-Hex, Motorola-S, Actel-S կամ Actel-Binary: Տես «Հիշողություն File Ձևաչափեր» 9-րդ էջում լրացուցիչ տեղեկությունների համար:
- Բովանդակություն չկա – Հաճախորդը տեղապահ է: Դուք հասանելի կլինեք հիշողություն բեռնելու համար file օգտագործելով FlashPro/FlashPoint-ը ծրագրավորման ժամանակ՝ առանց այս կոնֆիգուրատորին վերադառնալու:
- Օգտագործեք բացարձակ հասցեավորում – Թույլ է տալիս հիշողության բովանդակությունը file թելադրել, թե որտեղ է հաճախորդը տեղադրվում eNVM բլոկում: Հասցեավորումը հիշողության բովանդակության մեջ file քանի որ հաճախորդը դառնում է բացարձակ ամբողջ eNVM բլոկի համար: Հասցեավորման բացարձակ տարբերակը ընտրելուց հետո ծրագիրը հիշողության բովանդակությունից հանում է ամենափոքր հասցեն file և օգտագործում է այդ հասցեն որպես հաճախորդի սկզբնական հասցե:
- Մեկնարկային հասցե - eNVM հասցեն, որտեղ ծրագրավորված է բովանդակությունը:
- Բառի չափը - Նախաստորագրված հաճախորդի բառի չափը բիթերով; կարող է լինել կամ 8, 16 կամ 32:
- Բառերի քանակը - Հաճախորդի խոսքերի քանակը.
JTAG Պաշտպանություն
Կանխում է eNVM բովանդակության կարդալն ու գրելը ՋTAG նավահանգիստ. Սա հավելվածի կոդի անվտանգության հատկանիշ է (Նկար 1-2):
Նախնականացման հաճախորդի կազմաձևում
Այս հաճախորդի համար eNVM բովանդակությունը և ՋTAG Պաշտպանության տեղեկատվությունը նույնն է, ինչ նկարագրված է «Տվյալների պահպանման հաճախորդի կազմաձևում» էջում 6:
Նպատակակետի մասին տեղեկատվություն
- Թիրախային հասցե - Ձեր պահեստավորման տարրի հասցեն Cortex-M3 համակարգի հիշողության քարտեզի առումով: Համակարգի հիշողության քարտեզի որոշ շրջաններ չեն թույլատրվում նշել այս հաճախորդի համար, քանի որ դրանք պարունակում են վերապահված համակարգի բլոկներ: Գործիքը ձեզ տեղեկացնում է ձեր հաճախորդի օրինական տարածաշրջանների մասին:
- Գործարքի չափը - APB-ի չափը (8, 16 կամ 32) փոխանցվում է, երբ տվյալները պատճենվում են eNVM հիշողության շրջանից դեպի նպատակակետ Actel համակարգի բեռնման կոդով:
- Գրությունների քանակը – APB փոխանցումների քանակը, երբ տվյալները պատճենվում են eNVM հիշողության շրջանից դեպի նպատակակետ Actel համակարգի բեռնման կոդով: Այս դաշտը ավտոմատ կերպով հաշվարկվում է գործիքի կողմից՝ հիմնված eNVM բովանդակության տեղեկատվության (չափի և բառերի քանակի) և նպատակակետ գործարքի չափի վրա (ինչպես ցույց է տրված Նկար 1-3-ում):
Հիշողություն File Ձևաչափեր
Հետևյալ հիշողությունը file ձևաչափերը հասանելի են որպես մուտքագրում files-ը eNVM կոնֆիգուրատորի մեջ.
- INTEL-HEX
- MOTOROLA S-ռեկորդ
- Actel BINARY
- ACTEL-HEX
INTEL-HEX
Արդյունաբերության ստանդարտ file. Ընդլայնումները HEX և IHX են: Նախampլե, file2.վեցանկյուն կամ file3.ihx.
Ստանդարտ ձևաչափ, որը ստեղծվել է Intel-ի կողմից: Հիշողության բովանդակությունը պահվում է ASCII-ում files օգտագործելով տասնվեցական նիշերը: Յուրաքանչյուրը file պարունակում է մի շարք գրառումներ (տեքստի տողեր), որոնք սահմանազատված են նոր տողով՝ «\n» նիշերով, և յուրաքանչյուր գրառում սկսվում է «:» նիշով: Այս ձևաչափի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես Intel-Hex Record Format Specification փաստաթուղթը, որը հասանելի է կայքում web (որոնեք Intel Hexadecimal Object File մի քանի նախկինների համարamples):
Intel Hex Record-ը բաղկացած է հինգ դաշտից և դասավորված է հետևյալ կերպ.
:llaaaatt[dd…]cc
Որտեղ:
- : յուրաքանչյուր Intel Hex գրառումների մեկնարկային կոդը է
- ll-ը տվյալների դաշտի բայթերի քանակն է
- aaaa-ն տվյալների հիշողության դիրքի սկզբի 16-բիթանոց հասցեն է: Հասցեն՝ մեծ էնդիան։
- tt-ը ռեկորդային տեսակ է, սահմանում է տվյալների դաշտը.
- 00 տվյալների գրանցում
- 01 վերջ file ռեկորդը
- 02 ընդլայնված հատվածի հասցեի գրառում
- 03 մեկնարկային հատվածի հասցեի գրառումը (անտեսվել է Actel գործիքների կողմից)
- 04 ընդլայնված գծային հասցեի գրառում
- 05 մեկնարկային գծային հասցեի գրառում (անտեսվել է Actel գործիքների կողմից)
- [dd…]-ը տվյալների n բայթից բաղկացած հաջորդականություն է. n-ը համարժեք է ll դաշտում նշվածին
- cc-ն հաշվարկի, հասցեի և տվյալների ստուգիչ գումար է
Example Intel Hex Record:
:10000000112233445566778899FFFA
Որտեղ 11-ը LSB-ն է, իսկ FF-ը MSB-ն է:
MOTOROLA S-ռեկորդ
Արդյունաբերության ստանդարտ file. File ընդլայնումը S է, ինչպես, օրինակ file4.ս
Այս ձևաչափն օգտագործում է ASCII files, hex նիշեր և գրառումներ՝ հիշողության բովանդակությունը նշելու համար նույն ձևով, ինչ Intel-Hex-ն է անում: Այս ձևաչափի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես Motorola S-գրառումների նկարագրության փաստաթուղթը (որոնել Motorola S-գրառումների նկարագրությունը մի քանի նախկինների համարamples): RAM-ի բովանդակության կառավարիչը օգտագործում է միայն S1-ից S3 գրառումների տեսակները. մյուսներն անտեսվում են։
Intel-Hex-ի և Motorola S-record-ի միջև հիմնական տարբերությունը ձայնագրման ձևաչափերն են և որոշ լրացուցիչ սխալների ստուգման առանձնահատկություններ, որոնք ներառված են Motorola S-ում:
Երկու ձևաչափերում էլ հիշողության բովանդակությունը սահմանվում է՝ տրամադրելով մեկնարկային հասցե և տվյալների հավաքածու: Տվյալների հավաքածուի վերին բիթերը բեռնվում են մեկնարկային հասցեում, իսկ մնացորդները լցվում են հարակից հասցեներում, մինչև ամբողջ տվյալների հավաքածուն օգտագործվի:
Motorola S-ռեկորդը կազմված է 6 դաշտից և դասավորված է հետևյալ կերպ.
Stllaaaa[dd…]cc
Որտեղ:
- S-ը Motorola-ի յուրաքանչյուր S-գրառման մեկնարկային կոդը է
- t-ը ռեկորդային տեսակ է, սահմանում է տվյալների դաշտը
- ll-ը տվյալների դաշտի բայթերի քանակն է
- aaaa-ն տվյալների հիշողության դիրքի սկզբի 16-բիթանոց հասցե է: Հասցեն՝ մեծ էնդիան։
- [dd…]-ը տվյալների n բայթից բաղկացած հաջորդականություն է. n-ը համարժեք է ll դաշտում նշվածին
- cc-ն հաշվարկի, հասցեի և տվյալների ստուգիչ գումարն է
Example Motorola S-Record:
S10a0000112233445566778899FFFA
Որտեղ 11-ը LSB-ն է, իսկ FF-ը MSB-ն է:
Actel Երկուական
Հիշողության ամենապարզ ձևաչափը: Յուրաքանչյուր հիշողություն file պարունակում է այնքան տող, որքան բառեր կան: Յուրաքանչյուր տող մեկ բառ է, որտեղ երկուական թվանշանների թիվը բիթերով հավասար է բառի չափին: Այս ձևաչափն ունի շատ խիստ շարահյուսություն։ Բառի չափը և տողերի քանակը պետք է ճիշտ համապատասխանեն: Այն file ընդլայնումը MEM է; նախկինի համարampլե, file1.mem.
ExampԽորությունը 6, Լայնությունը 8
01010011
11111111
01010101
11100010
10101010
11110000
Actel HEX
Հասցեի/տվյալների զույգի պարզ ձևաչափ: Նշված են բոլոր այն հասցեները, որոնք ունեն բովանդակություն։ Նշված բովանդակություն չունեցող հասցեները նախաստորագրվելու են զրոյի: Այն file ընդլայնումը AHX է, ինչպես, օրինակ filex.ahx. Ձևաչափն է.
AA:D0D1D2
Որտեղ AA-ն հասցեի գտնվելու վայրն է վեցանկյունում: D0-ը MSB-ն է, իսկ D2-ը LSB-ն է:
Տվյալների չափը պետք է համապատասխանի բառի չափին: Օրինակ՝ampԽորությունը 6, Լայնությունը 8
00:FF
01: AB
02: CD
03:EF
04։12
05: ԲԲ
Մնացած բոլոր հասցեները կլինեն զրո:
Հիշողության բովանդակության մեկնաբանում
Բացարձակ ընդդեմ հարաբերական հասցեագրման
Հարաբերական հասցեավորումում՝ հիշողության բովանդակության հասցեները file չի որոշել, թե որտեղ է տեղադրվել հաճախորդը հիշողության մեջ: Դուք նշում եք հաճախորդի գտնվելու վայրը՝ մուտքագրելով մեկնարկային հասցեն: Սա դառնում է 0 հասցե հիշողության բովանդակությունից file հեռանկարը, և հաճախորդը համապատասխանաբար բնակեցված է:
Նախample, եթե մենք տեղադրենք հաճախորդը 0x80 և հիշողության բովանդակությունը file հետևյալն է.
Հասցե՝ 0x0000 տվյալներ՝ 0102030405060708
Address: 0x0008 data: 090A0B0C0D0E0F10
Այնուհետև այս տվյալների բայթերի առաջին հավաքածուն գրվում է eNVM բլոկում 0x80 + 0000 հասցեով: Բայթերի երկրորդ հավաքածուն գրված է 0x80 + 0008 = 0x88 հասցեով և այլն:
Այսպիսով, հասցեները հիշողության բովանդակության մեջ file հարաբերական են հենց հաճախորդի հետ: Այն, որտեղ հաճախորդը տեղադրվում է հիշողության մեջ, երկրորդական է:
Բացարձակ հասցեավորման համար՝ հիշողության բովանդակությունը file թելադրում է, թե որտեղ է հաճախորդը տեղադրվում eNVM բլոկում: Այսպիսով, հասցեավորումը հիշողության բովանդակության մեջ file քանի որ հաճախորդը դառնում է բացարձակ ամբողջ eNVM բլոկի համար: Հասցեավորման բացարձակ տարբերակը միացնելուց հետո ծրագիրը հիշողության բովանդակությունից հանում է ամենափոքր հասցեն file և օգտագործում է այդ հասցեն որպես հաճախորդի սկզբնական հասցե:
Տվյալների մեկնաբանություն Example
Հետևյալ նախկինamples ցույց է տալիս, թե ինչպես են տվյալները մեկնաբանվում տարբեր բառերի չափերի համար.
Տվյալ տվյալների համար՝ FF 11 EE 22 DD 33 CC 44 BB 55 (որտեղ 55-ը MSB-ն է, իսկ FF-ը՝ LSB)
32-բիթանոց բառի չափի համար.
0x22EE11FF (հասցե 0)
0x44CC33DD (հասցե 1)
0x000055BB (հասցե 2)
16-բիթանոց բառի չափի համար.
0x11FF (հասցե 0)
0x22EE (հասցե 1)
0x33DD (հասցե 2)
0x44CC (հասցե 3)
0x55BB (հասցե 4)
8-բիթանոց բառի չափի համար.
0xFF (հասցե 0)
0x11 (հասցե 1)
0xEE (հասցե 2)
0x22 (հասցե 3)
0xDD (հասցե 4)
0x33 (հասցե 5)
0xCC (հասցե 6)
0x44 (հասցե 7)
0xBB (հասցե 8)
0x55 (հասցե 9)
Ապրանքի աջակցություն
Microsemi SoC Products Group-ը աջակցում է իր արտադրանքին տարբեր աջակցության ծառայություններով, ներառյալ Հաճախորդների տեխնիկական աջակցության կենտրոնը և Հաճախորդների ոչ տեխնիկական սպասարկումը: Այս հավելվածը պարունակում է տեղեկատվություն SoC Products Group-ի հետ կապվելու և այս աջակցության ծառայություններից օգտվելու մասին:
Կապվեք Հաճախորդների տեխնիկական աջակցության կենտրոնի հետ
Microsemi-ն համալրում է իր Հաճախորդների տեխնիկական աջակցության կենտրոնը բարձր հմուտ ինժեներներով, որոնք կարող են օգնել պատասխանել ձեր ապարատային, ծրագրային ապահովման և դիզայնի հարցերին: Հաճախորդների տեխնիկական աջակցության կենտրոնը մեծ ժամանակ է ծախսում հավելվածի նշումներ ստեղծելու և ՀՏՀ-ների պատասխանների վրա: Այսպիսով, նախքան մեզ հետ կապ հաստատելը, խնդրում ենք այցելել մեր առցանց ռեսուրսները: Շատ հավանական է, որ մենք արդեն պատասխանել ենք ձեր հարցերին:
Տեխնիկական աջակցություն
Microsemi-ի բաժանորդները կարող են տեխնիկական աջակցություն ստանալ Microsemi SoC-ի արտադրանքների վերաբերյալ՝ զանգահարելով Տեխնիկական աջակցության թեժ գիծ երկուշաբթիից ուրբաթ ցանկացած ժամանակ: Հաճախորդները նաև հնարավորություն ունեն ինտերակտիվ կերպով ներկայացնել և հետևել դեպքերին առցանց My Cases-ում կամ էլփոստով հարցեր ուղարկել շաբաթվա ընթացքում ցանկացած ժամանակ:
Web: www.actel.com/mycases
Հեռախոս (Հյուսիսային Ամերիկա): 1.800.262.1060
Հեռախոս (միջազգային): +1 650.318.4460
Էլ. soc_tech@microsemi.com
ITAR տեխնիկական աջակցություն
Microsemi-ի բաժանորդները կարող են ստանալ ITAR տեխնիկական աջակցություն Microsemi SoC-ի արտադրանքի համար՝ զանգահարելով ITAR Տեխնիկական աջակցության թեժ գիծ՝ երկուշաբթիից ուրբաթ, Խաղաղօվկիանոսյան ժամանակով 9-ից մինչև երեկոյան 6-ը: Հաճախորդները նաև հնարավորություն ունեն ինտերակտիվ կերպով ներկայացնել և հետևել դեպքերին առցանց My Cases-ում կամ էլփոստով հարցեր ուղարկել շաբաթվա ընթացքում ցանկացած ժամանակ:
Web: www.actel.com/mycases
Հեռախոս (Հյուսիսային Ամերիկա): 1.888.988.ԻՏԱՐ
Հեռախոս (միջազգային): +1 650.318.4900
Էլ. soc_tech_itar@microsemi.com
Հաճախորդների ոչ տեխնիկական սպասարկում
Կապվեք Հաճախորդների սպասարկման ծառայության հետ՝ արտադրանքի ոչ տեխնիկական աջակցության համար, ինչպիսիք են՝ ապրանքի գնագոյացումը, արտադրանքի արդիականացումը, թարմացման տվյալները, պատվերի կարգավիճակը և թույլտվությունը:
Microsemi-ի հաճախորդների սպասարկման ներկայացուցիչները հասանելի են երկուշաբթիից ուրբաթ, Խաղաղ օվկիանոսի ժամանակով ժամը 8-ից մինչև երեկոյան 5-ը, պատասխանելու ոչ տեխնիկական հարցերին:
Հեռախոս: +1 650.318.2470
Microsemi Corporation-ը (NASDAQ: MSCC) առաջարկում է կիսահաղորդչային տեխնոլոգիաների ոլորտի ամենաընդգրկուն պորտֆելը: Համակարգի ամենակարևոր մարտահրավերները լուծելու պարտավորվածությամբ՝ Microsemi-ի արտադրանքը ներառում է բարձր արդյունավետության, բարձր հուսալիության անալոգային և ռադիոհաճախական սարքեր, խառը ազդանշանային ինտեգրված սխեմաներ, FPGA-ներ և հարմարեցվող SoC-ներ և ամբողջական ենթահամակարգեր: Microsemi-ն սպասարկում է աշխարհի առաջատար համակարգեր արտադրողներին պաշտպանության, անվտանգության, օդատիեզերական, ձեռնարկությունների, առևտրային և արդյունաբերական շուկաներում: Իմացեք ավելին այստեղ www.microsemi.com.
Կորպորատիվ շտաբ
Microsemi Corporation 2381 Morse Avenue Irvine, CA
92614-6233
ԱՄՆ
Հեռախոս 949-221-7100
Ֆաքս 949-756-0308
SoC
Products Group 2061 Stierlin Court Mountain View, CA 94043-4655
ԱՄՆ
Հեռախոս 650.318.4200
Ֆաքս 650.318.4600
www.actel.com
SoC Products Group (Europe) River Court, Meadows Business Park Station Approach, Blackwatery Camberley Surrey GU17 9AB Միացյալ Թագավորություն
Հեռախոս +44 (0) 1276 609 300
Ֆաքս +44 (0) 1276 607 540
SoC Products Group (Ճապոնիա) EXOS Ebisu Building 4F
1-24-14 Էբիսու Շիբույա-կու Տոկիո 150 Ճապոնիա
Հեռախոս +81.03.3445.7671
Ֆաքս +81.03.3445.7668
SoC Products Group (Hong Kong) Room 2107, China Resources Building 26 Harbor Road
Վանչայ, Հոնկոնգ
Հեռախոս +852 2185 6460
Ֆաքս +852 2185 6488
© 2010 Microsemi Corporation. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են. Microsemi-ն և Microsemi լոգոն Microsemi Corporation-ի ապրանքանիշերն են: Բոլոր այլ ապրանքային և սպասարկման նշանները պատկանում են իրենց համապատասխան սեփականատերերին:
Փաստաթղթեր / ռեսուրսներ
![]() |
Microsemi SmartDesign MSS Ներկառուցված ոչ ցնդող հիշողություն (eNVM) [pdf] Օգտագործողի ուղեցույց SmartDesign MSS Ներկառուցված ոչ ցնդող հիշողություն eNVM, SmartDesign MSS, Ներկառուցված ոչ ցնդող հիշողություն eNVM, հիշողություն eNVM |