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            嵌入式系統(tǒng)中存儲器性能研究

            作者: 時間:2012-03-05 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

            摘要:動態(tài)隨機的一個重要組成部分,而動態(tài)隨機故障是故障的一個主要原因之一。在此從動態(tài)隨機的結(jié)構(gòu)和失效模型出發(fā),有針對地提出了用于檢測的數(shù)據(jù)和讀寫方式,實驗證明通過提出的檢測方法能夠有效地找出潛在的存儲器故障,從而能夠為設(shè)計人員提供改善系統(tǒng)的方法和途徑。
            關(guān)鍵詞:嵌入式系統(tǒng);動態(tài)隨機存儲器;故障檢測;失效模型

            0 引言
            隨著超大規(guī)模集成電路的制造工藝的進步,在單一芯片上動態(tài)隨機存儲器實現(xiàn)了更高密度的比特位,使得計算機系統(tǒng)在計算速度迅猛發(fā)展的同時,內(nèi)存容量極大的擴大。伴隨著集成度的提高,存儲器單元呈現(xiàn)失效的可能性隨之增大,失效的形式和原因也趨于更加復雜化。存儲器測試的目的是確保其每個單元能夠存儲數(shù)據(jù)并且惟一的尋址、讀、寫。存儲器的測試面臨兩方面的要求:較高失效類型覆蓋率,盡可能檢測出潛在的存儲器故障;較少的存儲器操作,以便縮短檢測時間。因此存儲器測試應(yīng)能夠在一定的測試時間內(nèi)得到可能的最佳故障覆蓋率。由于對存儲器進行物理檢測是不可能的,可行的辦法是將待測存儲器的訪存結(jié)果與認定無故障的存儲器的訪存結(jié)果做比較。

            1 DRAM的原理及失效模型
            動態(tài)內(nèi)存的結(jié)構(gòu)和ROM及SRAM有較大的不同。圖1是動態(tài)內(nèi)存的總體結(jié)構(gòu)。內(nèi)存單元按照行、列組成陣列。地址首先分為行地址和列地址,行地址經(jīng)過譯碼器,選中一行內(nèi)存單元。列地址選擇數(shù)據(jù)輸出到數(shù)據(jù)輸出端。

            本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/149522.htm

            電壓均為0.5 V,T1,T2,T3均截止。首先,T3導通,電容上的電荷使數(shù)據(jù)線D上電壓為0.5 V+a。放大器對信號放大,使得數(shù)據(jù)線D上電壓為V,上電壓為0,讀出數(shù)據(jù)“1”(圖3(b)),同時對電容充電,電容電壓為V(圖3(c))。然后T3截止,T1,T2導通,數(shù)據(jù)線D,上電壓恢復為0.5V。電路恢復初始狀態(tài)(圖3(d))。


            假設(shè)存儲器實效僅僅被單元狀態(tài)的跳變所激活,即不考慮不改變狀態(tài)的寫操作時出現(xiàn)的失效。存儲器的失效模型可以表述為如下:
            (1)粘滯實效(Stuck-at Faults,SF)。一個或多個存儲器單元固定為s,s∈(0,1),不因?qū)υ搯卧淖x寫而發(fā)生狀態(tài)的變化。
            (2)組合實效(Coupling Faults,CF)。存儲器某些位的跳變導致其他位的邏輯值發(fā)生非預期的變化。組合失效的產(chǎn)生歸咎于單元物理上毗鄰所產(chǎn)生的分布電容或者是單元間的電流泄漏。2個存儲單元之間的組合失效稱雙組合實效。例如:對于單元j的一個0→1或是1→0的寫操作將會改變i單元的內(nèi)容,使之狀態(tài)翻轉(zhuǎn)。但是反之i單元的狀態(tài)改變并不一定也會對j產(chǎn)生影響。
            (3)地址譯碼故障(Address Decoder Faults,AF)。有4種情況:某地址不能訪問任何單元;某單元無法被任何地址訪問;某地址可以同時訪問多個單元;某單元可被多個地址訪問到。

            linux操作系統(tǒng)文章專題:linux操作系統(tǒng)詳解(linux不再難懂)

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