MBM27C64-30 是由富士通(Fujitsu)公司生产的一款高性能、低功耗的CMOS紫外线可擦除可编程只读存储器(UV-EPROM),属于其MBM27C64系列。该芯片具有8K x 8位的存储容量,即总共有65,536位的存储空间,组织为8192个字节。器件采用标准的28引脚DIP(双列直插式封装)、PLCC或SOIC封装形式,兼容工业界广泛使用的27C64 EPROM引脚排列,便于在已有系统中进行替换和升级。MBM27C64-30的主要特点之一是其快速访问时间,典型值为30纳秒(ns),这使得它适用于需要高速数据读取的应用场景,例如嵌入式系统中的固件存储、微控制器程序存储、工业控制设备以及老式计算机系统的BIOS存储等。该器件使用+5V单电源供电,在正常读取操作下功耗较低,同时具备待机模式,进一步降低空闲时的电流消耗,有助于提升系统整体能效。编程过程需要较高的编程电压(通常为+12.5V至+13V)和精确的时序控制,写入数据后可通过暴露于紫外线光源(波长约为253.7nm)下约15到20分钟来擦除内容,从而实现多次重复编程。MBM27C64-30符合工业级温度范围规范(-40°C 至 +85°C),能够在恶劣环境下稳定运行,适用于工业自动化、通信设备和军事电子系统等对可靠性要求较高的场合。
型号:MBM27C64-30
制造商:Fujitsu
存储容量:8K x 8位(64 Kbit)
封装类型:28-DIP, 28-PLCC, 28-SOIC
电源电压:+5V ±10%
访问时间:30 ns(最大)
工作温度范围:-40°C 至 +85°C
存储温度范围:-65°C 至 +150°C
输入逻辑电平:TTL 兼容
输出驱动能力:8个LS-TTL负载
编程电压:Vpp = +12.5V ~ +13V
编程脉冲宽度:典型100μs
待机电流:≤ 100 μA(典型值)
工作电流:≤ 40 mA(最大值)
擦除方式:紫外线照射(约15~20分钟,253.7nm)
数据保持时间:≥ 10年(典型)
MBM27C64-30具备多项关键特性,使其在同类EPROM产品中表现出色。首先,其30ns的快速存取时间确保了在高速微处理器系统中能够实现无缝指令执行,避免因存储延迟导致的性能瓶颈。该芯片采用先进的CMOS工艺制造,不仅提升了集成度和可靠性,还显著降低了动态和静态功耗,尤其在待机模式下电流消耗极低,适合电池供电或对能耗敏感的应用环境。其次,该器件具有高抗干扰能力和良好的噪声抑制性能,能够在复杂电磁环境中稳定工作,保证数据读取的准确性。所有电气和逻辑特性均符合JEDEC标准,确保与现有系统和其他半导体器件的良好兼容性。芯片内部集成了地址锁存和输出缓冲电路,支持三态输出控制(OE#),允许多个存储器或外设共享同一数据总线,增强了系统设计的灵活性。此外,MBM27C64-30具备出色的耐久性,可承受超过1000次的擦写周期,在正常使用条件下寿命长且维护成本低。为了防止未经授权的数据读取,该器件还可通过在封装顶部的窗口贴上不透明标签来实现物理安全保护。每个芯片出厂前均经过严格测试,包括功能验证、交流参数测试和可靠性筛选,确保每一片都能在严苛条件下长期稳定运行。其陶瓷DIP封装版本还具备良好的散热性能和机械强度,适用于振动频繁或温差较大的工业现场。总的来说,MBM27C64-30凭借其高速、低功耗、高可靠性和广泛的环境适应能力,成为许多经典电子系统中不可或缺的关键元件。
值得注意的是,尽管当前闪存技术已逐步取代传统UV-EPROM,但在某些特定领域如老旧设备维护、军工备件替换以及教育实验平台中,MBM27C64-30仍具有不可替代的价值。其非易失性存储特性和可重复擦写能力,使其成为学习存储器原理和嵌入式开发的理想选择。
MBM27C64-30广泛应用于多种需要非易失性程序存储的电子系统中。最典型的应用是作为微控制器或微处理器系统的程序存储器,用于存放启动代码、固件或操作系统引导程序,例如在工业PLC控制器、数控机床、自动售货机和电梯控制系统中均有使用。由于其TTL电平兼容性和标准接口设计,该芯片也常被用于各种嵌入式开发板和教学实验箱中,帮助学生和工程师理解EPROM的工作机制及基本的存储器接口时序。在通信设备领域,它可用于存储配置参数、协议栈代码或诊断程序,尤其是在一些老式调制解调器、路由器和交换机模块中仍可见其身影。此外,在汽车电子早期系统中,如发动机控制单元(ECU)或车载仪表盘模块,也曾采用此类EPROM来保存校准数据和控制逻辑。在军事和航空航天领域,因其宽温工作能力和高可靠性,MBM27C64-30被用于雷达系统、导航设备和飞行控制单元中的固件备份存储。在音频设备方面,部分专业合成器、数字混音器和效果器也利用该芯片存储音色数据和预设程序。由于其可通过紫外线擦除并重新编程,因此非常适合原型开发、现场调试和小批量生产场景,允许工程师反复修改代码而无需更换硬件。即使在现代,该芯片仍在设备维修、逆向工程和复古计算项目中发挥重要作用,例如修复80年代至90年代的个人电脑、游戏机主板或工业控制卡时,常常需要寻找原型号或兼容替代品进行替换。随着原厂停产,市场上多为库存新品或翻新件,因此在采购时需注意来源可靠性以确保器件性能和数据保持能力。
27C64-30
HM27C64FP-30
TC5764ADJ-30
AT27C64B-30
MX27C64-30