存儲器類型綜述及DDR接口設(shè)計(jì)的實(shí)現(xiàn)
發(fā)布時間:2008/5/26 0:00:00 訪問次數(shù):2816
    
    存儲器綜述
    在過去的數(shù)年里,ic37,確切地說是存儲器市場,經(jīng)歷了巨大的變化。在2000年電子工業(yè)低迷時期之前,電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)師很少考慮他們下一個設(shè)計(jì)中元器件的成本,而更關(guān)注它們能夠達(dá)到的最高性能。
    今天,競爭的加劇以及利潤率的下降迫使系統(tǒng)設(shè)計(jì)師在降低下一代產(chǎn)品成本的同時,保持、甚至提高系統(tǒng)的性能。作為這種轉(zhuǎn)變的結(jié)果,有一個工業(yè)部門經(jīng)歷了實(shí)質(zhì)性的增長,它就是dram存儲器,尤其是雙倍數(shù)據(jù)速率(ddr) sdram存儲器。
    ddr存儲器最初是一種高性能、低成本的存儲器解決方案,主要用于個人計(jì)算機(jī)和其它成本敏感的消費(fèi)品市場。近來,由于施加在整個電子工業(yè)上的經(jīng)濟(jì)壓力,非消費(fèi)產(chǎn)品也開始采用ddr存儲器了(圖 1)。
    
    
    
    圖 1 來源:ic insights
    
    ddr是一種基于sdram的革命性的存儲器技術(shù)。ddr sdram的存取速度是sdram的兩倍,因?yàn)閐dr的數(shù)據(jù)傳送發(fā)生在時鐘的所有兩個邊沿。而sdram僅在時鐘的上升沿傳送數(shù)據(jù)。因此,ddr能夠傳送數(shù)據(jù)的速度高達(dá)2133mb/s。與傳統(tǒng)的sdram相比,ddr還具有更低的功耗。它的工作電壓是直流2.5v,而sdram是直流3.3v。
    市場分析表明,在當(dāng)今所有的電子系統(tǒng)中,超過50%采用了ddr存儲器,并且預(yù)計(jì)在接下來的幾年中將增長到80%。ddr不是,并且永遠(yuǎn)也不會是一種針對所有設(shè)計(jì)的技術(shù)。ddr存儲器非常適用于那些高讀寫比率的設(shè)計(jì)。而諸如四倍數(shù)據(jù)速率存儲器,適用于50%讀寫比率的應(yīng)用。圖2確定了多種頂尖的存儲器技術(shù)以及它門各自所屬的讀/寫曲線。
    
    
    
    圖 2
    
    不同存儲器類型的讀/寫率的比較
    如上所述,每個系統(tǒng)有各自獨(dú)特的存儲器要求。在服務(wù)器應(yīng)用的例子中,讀寫趨于較高的比率,表示需要ddr。在網(wǎng)絡(luò)處理器與支持大數(shù)據(jù)包的mac的接口例子中,在處理之前,這些數(shù)據(jù)包需要進(jìn)行緩沖和存儲,接近1:1的讀寫比率,表明qdr是一個合適的存儲器結(jié)構(gòu)。
    圖3展示了一個通用通信線卡印刷電路板的例子;谙到y(tǒng)設(shè)計(jì)者的要求,這張結(jié)構(gòu)圖上指出了在哪里一些通用存儲器類型可以被采用。在很多系統(tǒng)中采用了相似的決策過程,從而選擇合適的存儲器結(jié)構(gòu)。
    
    
    
    圖 3
    
    下面的目錄指出了針對不同的系統(tǒng)和功能的合適的存儲器結(jié)構(gòu)。這些選擇基于系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和各自的性能/成本綜合要求。
    ·查找-快速的開關(guān)/訪問時間
    -臨界延時,以讀取為導(dǎo)向,較小的總線寬度(32/64位)
    -存儲器選擇:zbt (<10gb/s) -> qdr/ddr (>10gb/s)
    -操作: 地址轉(zhuǎn)換
    ·查找-大型、高吞吐量(核心路由器)
    -需要奇偶的:寬的i/o(>64)
    -帶寬和精度的要求是最重要的
    -存儲器選擇:sdr (<10gb/s) -> ddr/fcram (10gb/s) -> rldram/ddr ii (10gb/s-40gb/s)
    -操作: 地址轉(zhuǎn)換
    ·隊(duì)列/包的管理
    -延時 #1,隨機(jī)讀和寫-無法預(yù)測的數(shù)據(jù)模式
    -存儲器選擇:zbt -> qdr
    -操作:隊(duì)列管理和流程控制
    ·流量整形/管理
    -以突發(fā)為導(dǎo)向、窄的 i/o總線 (x18/x36)
    -存儲器選擇:zbt -> qdr
    -操作:基于管理的路由表
    ·統(tǒng)計(jì)
    -隨機(jī)讀/寫,讀操作占優(yōu)勢的,窄的 i/o總線 (x18/x36)
    -存儲器選擇:zbt -> qdr
    -操作:為信息包跟蹤數(shù)據(jù),流量統(tǒng)計(jì)
    ·信息包單元緩沖器
    -大的間隔尺度,寬的i/o
    
    存儲器綜述
    在過去的數(shù)年里,ic37,確切地說是存儲器市場,經(jīng)歷了巨大的變化。在2000年電子工業(yè)低迷時期之前,電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)師很少考慮他們下一個設(shè)計(jì)中元器件的成本,而更關(guān)注它們能夠達(dá)到的最高性能。
    今天,競爭的加劇以及利潤率的下降迫使系統(tǒng)設(shè)計(jì)師在降低下一代產(chǎn)品成本的同時,保持、甚至提高系統(tǒng)的性能。作為這種轉(zhuǎn)變的結(jié)果,有一個工業(yè)部門經(jīng)歷了實(shí)質(zhì)性的增長,它就是dram存儲器,尤其是雙倍數(shù)據(jù)速率(ddr) sdram存儲器。
    ddr存儲器最初是一種高性能、低成本的存儲器解決方案,主要用于個人計(jì)算機(jī)和其它成本敏感的消費(fèi)品市場。近來,由于施加在整個電子工業(yè)上的經(jīng)濟(jì)壓力,非消費(fèi)產(chǎn)品也開始采用ddr存儲器了(圖 1)。
    
    
    
    圖 1 來源:ic insights
    
    ddr是一種基于sdram的革命性的存儲器技術(shù)。ddr sdram的存取速度是sdram的兩倍,因?yàn)閐dr的數(shù)據(jù)傳送發(fā)生在時鐘的所有兩個邊沿。而sdram僅在時鐘的上升沿傳送數(shù)據(jù)。因此,ddr能夠傳送數(shù)據(jù)的速度高達(dá)2133mb/s。與傳統(tǒng)的sdram相比,ddr還具有更低的功耗。它的工作電壓是直流2.5v,而sdram是直流3.3v。
    市場分析表明,在當(dāng)今所有的電子系統(tǒng)中,超過50%采用了ddr存儲器,并且預(yù)計(jì)在接下來的幾年中將增長到80%。ddr不是,并且永遠(yuǎn)也不會是一種針對所有設(shè)計(jì)的技術(shù)。ddr存儲器非常適用于那些高讀寫比率的設(shè)計(jì)。而諸如四倍數(shù)據(jù)速率存儲器,適用于50%讀寫比率的應(yīng)用。圖2確定了多種頂尖的存儲器技術(shù)以及它門各自所屬的讀/寫曲線。
    
    
    
    圖 2
    
    不同存儲器類型的讀/寫率的比較
    如上所述,每個系統(tǒng)有各自獨(dú)特的存儲器要求。在服務(wù)器應(yīng)用的例子中,讀寫趨于較高的比率,表示需要ddr。在網(wǎng)絡(luò)處理器與支持大數(shù)據(jù)包的mac的接口例子中,在處理之前,這些數(shù)據(jù)包需要進(jìn)行緩沖和存儲,接近1:1的讀寫比率,表明qdr是一個合適的存儲器結(jié)構(gòu)。
    圖3展示了一個通用通信線卡印刷電路板的例子;谙到y(tǒng)設(shè)計(jì)者的要求,這張結(jié)構(gòu)圖上指出了在哪里一些通用存儲器類型可以被采用。在很多系統(tǒng)中采用了相似的決策過程,從而選擇合適的存儲器結(jié)構(gòu)。
    
    
    
    圖 3
    
    下面的目錄指出了針對不同的系統(tǒng)和功能的合適的存儲器結(jié)構(gòu)。這些選擇基于系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和各自的性能/成本綜合要求。
    ·查找-快速的開關(guān)/訪問時間
    -臨界延時,以讀取為導(dǎo)向,較小的總線寬度(32/64位)
    -存儲器選擇:zbt (<10gb/s) -> qdr/ddr (>10gb/s)
    -操作: 地址轉(zhuǎn)換
    ·查找-大型、高吞吐量(核心路由器)
    -需要奇偶的:寬的i/o(>64)
    -帶寬和精度的要求是最重要的
    -存儲器選擇:sdr (<10gb/s) -> ddr/fcram (10gb/s) -> rldram/ddr ii (10gb/s-40gb/s)
    -操作: 地址轉(zhuǎn)換
    ·隊(duì)列/包的管理
    -延時 #1,隨機(jī)讀和寫-無法預(yù)測的數(shù)據(jù)模式
    -存儲器選擇:zbt -> qdr
    -操作:隊(duì)列管理和流程控制
    ·流量整形/管理
    -以突發(fā)為導(dǎo)向、窄的 i/o總線 (x18/x36)
    -存儲器選擇:zbt -> qdr
    -操作:基于管理的路由表
    ·統(tǒng)計(jì)
    -隨機(jī)讀/寫,讀操作占優(yōu)勢的,窄的 i/o總線 (x18/x36)
    -存儲器選擇:zbt -> qdr
    -操作:為信息包跟蹤數(shù)據(jù),流量統(tǒng)計(jì)
    ·信息包單元緩沖器
    -大的間隔尺度,寬的i/o
熱門點(diǎn)擊
- 延長EEPROM使用壽命的方法
- 智能測量系統(tǒng)中的海量數(shù)據(jù)存儲技術(shù)
- 存儲器類型綜述及DDR接口設(shè)計(jì)的實(shí)現(xiàn)
- DSP處理器與FLASH存儲器的接口設(shè)計(jì)
- TrueFFS原理及其在CF卡上的實(shí)現(xiàn)
- 基于FM18L08的高速數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)
- DSP片外高速海量SDRAM存儲系統(tǒng)設(shè)計(jì)
- 大容量NANDFlashTC58DVG02A
推薦技術(shù)資料
- 循線機(jī)器人是機(jī)器人入門和
- 循線機(jī)器人是機(jī)器人入門和比賽最常用的控制方式,E48S... [詳細(xì)]
- CV/CC InnoSwitch3-AQ 開
- URF1DxxM-60WR3系
- 1-6W URA24xxN-x
- 閉環(huán)磁通門信號調(diào)節(jié)芯片NSDRV401
- SK-RiSC-SOM-H27X-V1.1應(yīng)
- RISC技術(shù)8位微控制器參數(shù)設(shè)
- 多媒體協(xié)處理器SM501在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 基于IEEE802.11b的EPA溫度變送器
- QUICCEngine新引擎推動IP網(wǎng)絡(luò)革新
- SoC面世八年后的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇
- MPC8xx系列處理器的嵌入式系統(tǒng)電源設(shè)計(jì)
- dsPIC及其在交流變頻調(diào)速中的應(yīng)用研究