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ram中的存储单元

  按照数据存取的方式不同,ram中的存储单元分为两种:静态存储单元一静态RAM(SRAM);动态存储单元—动态RAM(DRAM)。
  1.静态存储单元(SRAM):它由电源来维持信息,如触发器,寄存器等。
  静态存储单元(SRAM)的典型结构:
  T5、T6、T7、T8都是门控管,只要栅极高电平,这些管子就工作在可变电阻区当作开关。
  其中存储单元通过T5、T6和数据线(位线)相连;数据线又通过T7、T8和再经输入/输出缓冲电路和输入/输出线相连接,以实现信息的传递和交换。写入信息的操作过程,在第一次写入信息之前,存储单元中的信息是随机信息。
  假定要写入信息"1":
  1)地址码加入,地址有效后,相对应的行选线X和列选线Ⅰ都为高电平,T5、T6、T7、T8导电;
  2)片选信号有效QCS(低电平);
  3)写入信号有效,这时三态门G2、G3为工作态,G1输出高阻态,信息"1"经G2、T7、T5达到Q端;经G3反相后信息"O"经T8、T6达到Q。T4导电,T3截止,显然信息"1"已写入了存储单元。
  假定要读出信息"1":
  1)访问该地址单元的地址码有效;
  2)片选有效CS=O;
  3)读操作有效R/W=1;此时:三态门G1工作态,G2、G3高阻态,存储单元中的信息"1"经T5、T7、G1三态门读出。
  除上述NMOS结构的静态SRAM以外,还有以下几种类型的SRAM。
  CMOS结构的SRAM:功耗更加低,存储容量更加大。
  双极型结构SRAM:功耗较大,存取速度更加快。
  2.动态存储单元(DRAM)
  静态存储单元存在静态功耗,集成度做不高,所以存储容量也做不大。动态存储单元,利用了栅源间的MOS电容存储信息。其静态功耗很小,因而存储容量可以做得很大。静态RAM功耗大和密度低,动态RAM功耗小和密度高。动态RAM需要定时刷新,使用较复杂。
  动态存储单元(DRAM)的典型结构:
  门控管T3、T4、T5、T6、T7、T8 , C1、C2为MOS电容。
  DRAM的读/写操作过程:
  1) 访问该存储单元的地址有效;2)片选信号有(未画);3)发出读出信息或写入新信息的控制信号。
  读出操作时,令原信息Q=1,C2充有电荷,地址有效后,行、列选取线高电平;加片选信号后,送读出信号R=1,W=O;T4、T6、T8导电,经T4、T6、T8读出。写入操作时,假定原信息为"0",要写入信息"1",该存储单元的地址有效后,X、Y为高电平;在片选信号到达后,加写入命令W=1,R=0,即"1。信息经T7、T5、T3对C2充电。充至一定电压后,T2导电,C1放电,T1截止,所以,Q变为高电平,"1"信息写入到了该存储单元中。如果写入的信息是"o"则原电容上的电荷不变。
  动态RAM 的刷新:由于DRAM靠MOS电容存储信息。当该信息长时间不处理时,电容上的电荷将会因漏电等原因而逐渐的损失,从而造成存储数据的丢失。及时补充电荷是动态RAM中一个十分重要的问题。补充充电的过程称为"刷新"一Refresh,也称"再生"。
  补充充电的过程:加预充电脉冲∅、预充电管T9、T10导电,CO1,C02很快充电至VDD,∅撤消后,CO1,CO2上的电荷保持。然而进行读出操作:地址有效,行、列选线X、Y高电平;R=1,W=0进行读出操作,如果原信息为Q="1",说明MOS电容C2有电荷,C1没有电荷(即T2导电,T1截止);这时CO1上的电荷将对C2补充充电,而CO2上的电荷经T2导电管放掉,结果对C2实现了补充充电。读出的数据仍为,
  则 DO=1。
  实际在每进行一次读出操作之前,必须对DRAM按排一次刷新,即先加一个预充电脉冲,然后进行读出操作。同时在不进行任何操作时,CPU也应该每隔一定时间对动态RAM进行一次补充充电(一般是2mS时间),以弥补电荷损失。

不仅有月球!这颗小行星会随地球公转至少4000年来源昆明日报掌上春城围绕太阳公转的旅程中,地球不仅有月球陪伴。研究人员又发现一颗小行星与地球相伴。这颗编号为2020XL5的小行星直径约1。2公里,在大约500年至1000年前开始远在227亿公里之外,还能和地球通信,旅行者一号有什么黑科技?为了进一步探索宇宙的奥秘,科学家发明了探测器载人飞船以及天文望远镜等工具,目前借助这些工具的帮助我们人类的活动范围已经到达了月球,而借助探测器所了解到的宇宙范围是最广的。比如目前距假如给地球换一个太阳太阳是地球的能量之源,也是人们生活中最常见到的景物之一。它是一颗黄矮星,但这只是宇宙中数十种恒星中的一种,要是把太阳换成其他恒星,我们会看到怎样的景象?以下是科学家制作的幻想图。半1500年前,一次宇宙空爆可能摧毁了广阔的美洲原住民文化1500多年前,一种被称为霍普韦尔传统(或霍普韦尔文化)的广阔文化遍及今天的美国东部。长期以来,人们一直在争论文化衰落的原因,战争和气候变化是其中两种可能性,但现在开辟了一条新的调拒绝与中国合作!美国真当太空是自己的?随着地球资源逐渐消耗殆尽,世界各国也开始对外空的资源产生了浓厚的兴趣,美国是一直以来的老牌太空强国,他们早在上个世纪就多次发射探测器进入太空并登上月球,可以说取得了相当丰厚的成果,真实的宇宙天体,真的色彩斑斓吗?宇宙对人类而言,向来充满着神秘感,因为站在地球上,大多数人只能坐井观天,用想象来感知天上的世界。不过随着科技的发展,人类也开始逐渐揭开宇宙天体的神秘面纱。在一些天文摄影师的手中,宇哈勃望远镜捕捉到的罕见的天文现象哈勃太空望远镜拍摄的一个罕见的天文现象显示了来自尘埃云的蓝色气体的爆炸。这张照片捕捉到了一种被称为赫比格哈罗的现象,一些科学家称之为蓝剑。据报道,这个名为h111的天体位于猎户座,宇宙中从未发现过黑矮星?另一种宇宙终结方式黑矮星超新星爆发恒星最后的结局是什么?除了经历超新星爆发,恒星变成白矮星中子星以及黑洞,恒星还有另一个结局黑矮星。设想中的黑矮星黑矮星是类似太阳质量大小的恒星演化的最后期,以碳为主和少量的尘埃构成我国将不再回收结余科研经费,艾滋病疫苗临床实验宣布失败一周科技导读来源环球科学科研圈科技日报教育部科技部纳米人等光子与成对原子首次实现相互作用来源Nature8月25日,发表于自然(Nature)的一项研究中,首次发现了一种让光子与成对原子相互作光走1光年需要多久?为什么科学家说不是1年,而是一瞬间就到了?光年是一个用来衡量天体之间距离的长度单位,在天文学中天体之间距离太过于遥远,在计算恒星和恒星之间的距离,或者去描述某个宇宙结构时,人类常用的距离单位经常会不够用,因为数据太过于庞大南极奇湖冰层之下的冰湖冰湖在万里冰封的南极冰层之下,竟然埋藏着一个大小如北爱尔兰的湖泊。据英国南极圈研究所的专家艾丽斯。艾文斯指出,这个巨大的湖泊,埋在冰层之下,最少有50万年以上。他和我们的世界之间隔
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