ຫຼັກການຂອງ burner IC ແມ່ນການເຜົາໄຫມ້ຫນ່ວຍເກັບຮັກສາໃນຊິບ IC ຜ່ານສັນຍານປະຈຸບັນສະເພາະ. ໃນລະຫວ່າງການຂະບວນການເຜົາໄຫມ້, ຫນ່ວຍຄວບຄຸມຈະສົ່ງສັນຍານໄປຫາ burner ຕາມໂຄງການທີ່ກໍານົດໄວ້ລ່ວງຫນ້າ, ແລະ burner ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າທີ່ສອດຄ້ອງກັນຕາມສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອສໍາເລັດການເຜົາໄຫມ້ຂອງຊິບ.
ໂດຍສະເພາະ, ອຸປະກອນການເຜົາໄຫມ້ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບຊິບເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວໂດຍຜ່ານການໂຕ້ຕອບທີ່ເຫມາະສົມ (ເຊັ່ນ: ການໂຕ້ຕອບ JTAG ຫຼື SWD), ໂອນຂໍ້ມູນຖານສອງໄປຫາຊິບ, ແລະເຂົ້າເຖິງຫນ່ວຍຄວາມຈໍາທີ່ບໍ່ມີການລະເຫີຍ (ເຊັ່ນ: ຫນ່ວຍຄວາມຈໍາແຟດຫຼື EEPROM) ໃນຊິບຜ່ານ. ການໂຕ້ຕອບຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ. , ແລະສຸດທ້າຍຂຽນຂໍ້ມູນເຂົ້າໄປໃນຫນ່ວຍຄວາມຈໍາຂອງຊິບ.
ໜ້າທີ່ຂອງເຄື່ອງຂຽນ IC ແມ່ນການຂຽນລະຫັດໂປຣແກຣມ ຫຼືຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນຊິບ IC ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ສະເພາະ. ໃນຂະບວນການຜະລິດຂອງຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ຊິບຄວບຄຸມໃນເບື້ອງຕົ້ນບໍ່ມີໂຄງການແລະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລາຍລັກອັກສອນເຂົ້າໄປໃນຊິບໂດຍຜ່ານເຄື່ອງເຜົາໄຫມ້ເພື່ອໃຫ້ມັນສາມາດດໍາເນີນການຕາມຫນ້າທີ່ອອກແບບມາ. ຂະບວນການນີ້ຮັບປະກັນການປະຕິບັດປົກກະຕິແລະການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຂອງ microcontroller.
ໂດຍສະເພາະ, ຫນ້າທີ່ຂອງ burner ປະກອບມີ:
ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ສະເພາະ: ໂດຍການເຜົາໄຫມ້, ລະຫັດໂຄງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດຖືກຂຽນໃສ່ຊິບເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊິບປະຕິບັດຫນ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ເພີ່ມປະສິດທິພາບການເພີ່ມປະສິດທິພາບ: ພາລາມິເຕີສາມາດຖືກກໍານົດໃນລະຫວ່າງຂະບວນການເຜົາໄຫມ້, ເຊັ່ນ: ຕົວກໍານົດການເຂົ້າລະຫັດ, ເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງການ.
ປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້: ການເຜົາໄຫມ້ຍັງສາມາດເກັບຮັກສາໄຟລ໌ເຊັ່ນ: fonts, ຮູບພາບ, ringtones, animation, ແລະອື່ນໆເຂົ້າໄປໃນຊິບ, ເສີມຂະຫຍາຍຫນ້າທີ່ແລະປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ຂອງຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກ.
ຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະຄວາມປອດໄພ: ຂະບວນການເຜົາໄຫມ້ຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງການສົ່ງຂໍ້ມູນແລະຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຜ່ານການກວດສອບ checksum.