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  1. 内存工作原理之内存寻址 内存传输 存取时间 内存延迟

  2. 内存工作原理 1.内存寻址 首先,内存从CPU获得查找某个数据的指令,然后再找出存取资料的位置时(这个动作称为“寻址”),它先定出横坐标(也就是“列地址”)再定出纵坐标(也就是“行地址”),这就好像在地图上画个十字标记一样,非常准确地定出这个地方。对于电脑系统而言,找出这个地方时还必须确定是否位置正确,因此电脑还必须判读该地址的信号,横坐标有横坐标的信号(也就是RAS信号,Row Address Strobe)纵坐标有纵坐标的信号(也就是CAS信号,Column Address Strobe)
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2009-05-07
    • 文件大小:2kb
    • 提供者:ssybb
  1. SOC系统的时钟和复位电路

  2. 论文 首 先 介绍了电视的发展历史,说明了当前电视面临从模拟到数字的转 变,从而得到更高的分辨率和抗噪声信能,另外对目前的数字电视分类做了说明。 同时,对SOC技术做了简单的介绍,以此引出技术的发展已经提供了将信源解码 集成到一块芯片的可能。电路的设计目的是使用尽可能少的资源(对应芯片面积 和片外期间)实现整个系统对多时钟的需求。 论 文随 后 根据设计目的对系统架进行了详细的设计,引入一些关键电路模 块:DPLL、DDRCLOCK、Dlglta1Fracti。na1Divider,并对这些电
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2009-05-25
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:elmingle
  1. SDRAM的原理和时序

  2. 1、 物理 Bank 传统内存系统为了保证 CPU的正常工作,必须一次传输完 CPU在一个传输周期内所需要的 据。而 CPU在一个传输周期能接受的数 据容量就是 CPU数据总线的位宽,单位是 bit (位)。当时控制内存与 CPU之间数据交换的北桥芯片也因此将内存总线的数据位宽 等同 CPU数据总线的位宽,而这个位宽就称之为物理 Bank(Physical Bank,下文简称 P-Bank)的 位宽。所以,那时的内存必须要组织成 P-Bank来与 CPU打交道。资格稍老的玩家应该还记 Pent
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2009-07-19
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:flying1104
  1. SDRAM的原理和时序

  2. 《SDRAM的原理和时序》是介绍硬件系统中广泛采用的DDR SD等RAM的原理及使用说明的文档,可以让你很快的了解其工作原理。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-07-11
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:shaou2009
  1. 电脑内存条质料原理与修复方法

  2. 内存工作原理图子。和修复方法。有DDR DDR1的介绍
  3. 所属分类:其它

  1. 内存的原理和时序(SDRAM、DDR、DDR-Ⅱ、Rambus_DRAM)---上

  2. 很经典的ddr资料 了解ddr的本质工作原理必备
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2011-07-08
    • 文件大小:4mb
    • 提供者:carltraveler
  1. DDR3和DDR2和DDR的工作原理及技术区别

  2. DDR3和DDR2和DDR的工作原理及技术区别
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2011-07-19
    • 文件大小:200kb
    • 提供者:cab132131
  1. SDRAM工作原理和时序分析 专题培训文档

  2. SDRAM工作原理和时序分析 SDRAM专题培训文档
  3. 所属分类:EMC

    • 发布日期:2011-08-21
    • 文件大小:2mb
    • 提供者:developercn
  1. 终极内存技术指南

  2. 嵌入式学习时,写代码配置内存看不懂内存的数据手册,遍寻网络书籍不好找。 这个文档介绍了内存的一些概念、参数设置、工作原理 、时序等,理解了工作原理,那些参数如何设置就很简单了
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2011-09-30
    • 文件大小:7mb
    • 提供者:lanxingw
  1. SDRAM的原理和时序

  2. 传统内存系统为了保证CPU的正常工作,必须一次传输完CPU在一个传输周期内所需要的数据。而CPU在一个传输周期能接受的数 据容量就是CPU数据总线的位宽,单位是bit(位)。当时控制内存与CPU之间数据交换的北桥芯片也因此将内存总线的数据位宽 等同于CPU数据总线的位宽,而这个位宽就称之为物理Bank(Physical Bank,下文简称P-Bank)的位宽。所以,那时的内存必须要组织成P-Bank来与CPU打交道。资格稍老的玩家应该还记 得Pentium刚上市时,需要两条72pin的SIMM
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2012-02-22
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:hmanhcc
  1. DDR的内存详解

  2. ddr的工作原理,初始化工作的步骤,及DDR的详细划分
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2013-02-01
    • 文件大小:696kb
    • 提供者:hbhdyly
  1. DDR3和DDR2和DDR的工作原理及技术区别

  2. 详细介绍DDR和DDR2以及DDR3的工作原理
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2013-02-19
    • 文件大小:63kb
    • 提供者:bobo1957168
  1. 深入了解内存

  2. 从浅到深,介绍DDR工作原理,适合初学者。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2013-04-23
    • 文件大小:773kb
    • 提供者:oscar0530
  1. 基于FPGA的DDR内存条的控制

  2. 内存条既能 满足大容量的存储又能满足读写速度快的要求,这样使得对内存条控制的应用越来越广泛。首先介绍了内存条的 工作原理,内存条电路设计的注意事项,以及如何使用FPGA实现对DDR内存条的控制,最后给出控制的仿真波 形
  3. 所属分类:硬件开发

  1. sdram-ddr 工作原理

  2. 非常不错的文档,非常形象的介绍了SDRAM/DDR结构、工作方式等
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2015-08-26
    • 文件大小:4mb
    • 提供者:china_dtv
  1. DDR原理详解

  2. DDR原理详解,详细介绍了DDR是如何工作的,DDR3各管脚的功能等。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2018-09-18
    • 文件大小:3mb
    • 提供者:yzh_84
  1. 硬件十万个为什么——DDR3的工作原理

  2. 迄今为止最好的DDR3讲解文档,深入浅出,包含DDR的片内结构 DDR的读写流程 DDR的基础命令 DDR的读写时序与参数 等内容,是深入学习DDR的好文档
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2018-11-29
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:wolfhunterhu
  1. 基于FPGA的DDR SDRAM的控制器设计

  2. FPGA(Field-Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。   FPGA工作原理   FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:91kb
    • 提供者:weixin_38739919
  1. 汽车音响导航系统中DDR高速信号的PCB设计

  2. 本文在DDR200工作原理的基础上介绍了实现设备高性能的PCB设计方法。如今数字电路已经出现了更高速的DDR2及DDR3,希望本文的设计思路及高速信号的布线方法能对大家的设计有所帮助。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:368kb
    • 提供者:weixin_38637998
  1. DDR工作原理

  2. DDR SDRAM全称为Double Data Rate SDRAM,中文名为“双倍数据流SDRAM”。DDR SDRAM在原有的SDRAM的基础上改进而来。也正因为如此,DDR能够凭借着转产成本优势来打败昔日的对手RDRAM,成为当今的主流。本文只着重讲讲DDR的原理和DDR SDRAM相对于传统SDRAM(又称SDR SDRAM)的不同。   DDR的频率、时钟频率和数据传输频率:   频率就是内存的工作频率;DDR1内存的频率是和时钟频率相同的,到了DDR2和DDR3时才有了时钟频率的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:199kb
    • 提供者:weixin_38619967
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