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雙口sram特點介紹

來源: 日期:2017-11-24 14:41:20

(1)對同一地址單元訪問的競爭控制
  
如果同時訪問雙口RAM的同一存儲單元,就會導致數據訪問失真。為了防止沖突的發生,采用Busy邏輯控制,也稱硬件地址仲裁邏輯。此處只給出了地址總線選通信信號先于片選脈沖信號的情況。
 
而且,兩端的片選信號至少相差tAPS——仲裁最小時間間隔(IDT7132為5ns),內部仲裁邏輯控制才可給后訪問的一方輸出Busy閉鎖信號,將訪問權交給另一方直至結束對該地址單元的訪問,才撤消Busy閉鎖信號,將訪問權交給另一方直至結束對該地址單元的訪問,才撤消Busy閉鎖信號。
 
即使在極限情況,兩個CPU幾乎同時訪問同一單元——地址匹配時片選信號低跳變之差少于tAPS,Busy閉鎖信號也僅輸出給其中任一CPU,只允許一個CPU訪問該地址單元。仲裁控制不會同時向兩個CPU發Busy閉鎖信號。
 
(2)存儲單元數據塊的訪問權限分配
 
存儲單元數據塊的訪問權限分配只允許在某一時間段內由1個CPU對自定義的某一數據塊進行讀寫操作,這將有助于存儲數據的保護,更有效地避免地址沖突。信號量(Semaphore,簡稱SEM)仲裁閉鎖就是一種硬件電路結合軟件實現訪問權限分配方法。SEM單元是與存儲單元無關的獨立標志單元,圖3給出了一個信號量閉鎖邏輯框圖。
 
兩個觸發器在初始化時均使SEM允許輸出為高電平,等待雙方申請SEM。如果收到一方寫入的SEM信號(通常低電平寫入),如圖3所示,仲裁電路將使其中一個觸發器的SEM允許輸出端為低電平,而閉鎖另一個SEM允許輸出端使其繼續保持高電平。
 
只有當先請求的一方撤消SEM信號,即寫入高電平,才使另一SEM允許輸出端的閉鎖得到解除,恢復等待新的SEM申請。
 
(3)信令交換邏輯(signaling logic)
 
為了提高數據的交換能力,有些雙口RAM采用信令交換邏輯來通知對方。IDT7130(1K容量)就是采用中斷方式交換信令。利用兩個特殊的單元(3FFH和3FEH)作為信令字和中斷源。假設左端CPU向3FFH寫入信令,將由寫信號和地址選通信號觸發右端的中斷輸出,只有當右端的CPU響應中斷并讀取3FFH信令字單元,其中斷才被雙口RAM撤消。


關鍵詞:sram
 

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