靜態(tài)隨機存儲器(sram) 文章 進入靜態(tài)隨機存儲器(sram)技術(shù)社區(qū)
基于國產(chǎn)龍芯GS32I的小系統(tǒng)的硬件設計
- 一. 引言 目前,嵌入式系統(tǒng)已經(jīng)滲透到各個領(lǐng)域:工業(yè)控制,軍事國防,消費類電子產(chǎn)品,網(wǎng)絡通信等,但大部分領(lǐng)域的應用都是基于國外各大廠商的嵌入式處理器。在嵌入式領(lǐng)域使用國產(chǎn)芯片,走國產(chǎn)化道路已經(jīng)成為一個迫切需要解決的問題。目前國內(nèi)的芯片主要有星光系列、漢芯系列、神威系列、青鳥嵌入式芯片、方舟系列、龍芯系列等,這些芯片各有自己的特點?! ”驹O計采用了龍芯系列的GS32I SoC處理器,探討并設計如何構(gòu)造一個小型嵌入式硬件系統(tǒng),同時兼顧科研與應用兩方面的要求,在該平臺的基礎上可以連接各
- 關(guān)鍵字: GS32I SRAM
使用QDR-IV設計高性能網(wǎng)絡系統(tǒng)——第三部分
- 在本系列第二部分,我們探討了總線轉(zhuǎn)換、總線翻轉(zhuǎn)、地址奇偶校驗等重要的總線問題。在第三也是最后一部分,我們將探討校正問題,其中包括矯正訓練、控制/地址信號校正和讀寫校正,以及糾錯碼(ECC)和QDR-IV存儲器控制器的設計建議。 校正訓練序列 存儲器控制器和QDR IV較高的工作頻率意味著數(shù)據(jù)有效窗口很窄。QDR-IV器件支持“校正訓練序列”,它可通過減少字節(jié)通道之間的偏差擴大這個窗口,從而在控制器讀取存儲器的數(shù)據(jù)時,增加時序余量。校正訓練序列是賽普拉斯的QDR-IV SRAM的
- 關(guān)鍵字: QDR-IV SRAM
使用QDR-IV設計高性能網(wǎng)絡系統(tǒng)——第一部分
- 流媒體視頻、云服務和移動數(shù)據(jù)推動了全球網(wǎng)絡流量的持續(xù)增長。為了支持這種增長,網(wǎng)絡系統(tǒng)必須提供更快的線路速率和每秒處理數(shù)百萬個數(shù)據(jù)包的性能。在網(wǎng)絡系統(tǒng)中,數(shù)據(jù)包的到達順序是隨機的,且每個數(shù)據(jù)包的處理需要好幾個存儲動作。數(shù)據(jù)包流量需要每秒鐘訪問數(shù)億萬次存儲器,才能在轉(zhuǎn)發(fā)表中找到路徑或完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計?! ?shù)據(jù)包速率與隨機存儲器訪問速率成正比。如今的網(wǎng)絡設備需要具有很高的隨機訪問速率(RTR)性能和高帶寬才能跟上如今高速增長的網(wǎng)絡流量。其中,RTR是衡量存儲器可以執(zhí)行的完全隨機存儲(讀或?qū)?的次數(shù),即隨機存儲速
- 關(guān)鍵字: QDR-IV SRAM
基于QDR-IV SRAM實現(xiàn)高性能網(wǎng)絡系統(tǒng)設計
- 在過去40年里,隨著制造工藝的進步,各種專用存儲設備不斷推向市場,滿足著不同系統(tǒng)的存儲需求。眾多的選擇,意味著系統(tǒng)架構(gòu)師和設計者可以同時考慮多種方案,根據(jù)應用選擇合適的存儲子系統(tǒng)。尤其是在網(wǎng)絡應用方面,架構(gòu)師面臨著不斷增加的網(wǎng)絡流量所帶來的挑戰(zhàn)?! ?jù)估計,2015年到2020年期間,網(wǎng)絡流量的年均復合增長率(CAGR)將達到22%,這一增長主要來自于無線設備的爆炸式增長以及不斷增加的視頻用量。由于數(shù)據(jù)包處理的隨機性,網(wǎng)絡傳輸?shù)年P(guān)鍵—路由器和交換機的性能將和所使用的存儲子系統(tǒng)的隨機存取性能(以隨機存取
- 關(guān)鍵字: MAC SRAM
SRAM在新一代IoT和可穿戴嵌入式設計中的作用
- 上世紀90年代中期,英特爾決定把SRAM整合到自己的處理器中,這給世界各地的獨立式SRAM供應商帶來“滅頂之災”。最大的SRAM市場(PC 高速緩存)一
- 關(guān)鍵字: 可穿戴設備 物聯(lián)網(wǎng) SRAM
靜態(tài)隨機存儲器(sram)介紹
您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條靜態(tài)隨機存儲器(sram)!
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