详解SDRAM基本原理以及FPGA实现读写控制(一)

news2024/11/17 1:40:45

文章目录

  • 一、SDRAM简介
  • 二、SDRAM存取结构以及原理
    • 2.1 BANK以及存储单元结构
    • 2.2 功能框图
    • 2.3 SDRAM速度等级以及容量计算
  • 三、SDRAM操作命令
    • 3.1 禁止命令: 4'b1xxx
    • 3.2 空操作命令:4'b0111
    • 3.3 激活命令:4'b0011
    • 3.4 读命令:4'b0101
    • 3.5 写命令 :4'b0100
    • 3.6 突发中止命令 :4'b0110
    • 3.7 预充电命令 :4'b0010
    • 3.8 刷新命令:4'b0001
    • 3.9 配置模式寄存器命令:4'b0000
  • 四、FPGA实现SDRAM读写操作
    • 4.1 系统框图


一、SDRAM简介

  SDRAM是“Synchronous Dynamic Random Access Memory”的缩写,也叫同步动态随机存取器。因为其单位存储量大、高数据带宽、读写速度快、价格相对便宜等优点被广泛使用在各行各业。同时,其升级版的DDR作为电脑内存也被广泛使用。

  • 同步:是指SDRAM工作需要同步时钟,内部的命令的发送与数据的传输都以此时钟为基准,同步时钟是由控制器(CPU/FPGA)发出;
  • 动态:是指SDRAM需要不断的刷新来保证数据不丢失;
  • 随机:是指数据不是线性依次存储,而是自由指定地址进行数据读写。

二、SDRAM存取结构以及原理

2.1 BANK以及存储单元结构

   SDRAM存取数据结构不同于FIFO和RAM,可以把SDRAM存取结构类比成表格结构,如下图所示。想要对一个存储单元进行读写操作,可以通过行地址列地址来定位到所想要操作的存储单元。

在这里插入图片描述

   把这种N行N列的“表格”称为一个逻辑BANK也叫 L-bank。通常SDRAM里面存在多个逻辑BANK,因此想要读写操作需要先指定一个逻辑BANK然后通过行地址和列地址定位到想要读写的存储单元。“表格”中的一个单元格是SDRAM的一个存储单元,一个存储单元里可以存放一个或者多个bit的数据,其中存放一个bit的存储单元结构入下图所示:

在这里插入图片描述
  由上图可以看出,一个存储单元是由两个选通三极管以及电容组成。当电容的电荷高于设定阈值时,表示存储的为高电平,否者为低电平。由于电容不是理想的电容,因此电容的电荷量会随着时间的移动慢慢减少。所以需要定时不断地给电容充电来保持数据的稳定,这就体现了SDRAM的动态特性。

2.2 功能框图

  打开芯片数据手册,我们可以看到SDRAM功能框图如下:

在这里插入图片描述
   由功能框图可以看出,SDRAM结构包含一个逻辑控制单元,其中包含了(命令解码单元和模式寄存器)、包含了一个地址寄存器(行列地址复用)、刷新计数器、BANK控制器、四个BANK、以及数据输出寄存器等等。外部通过 CS_N、RAC_N、CAS_N、WE_N 以及地址总线向逻辑控制单元输入命令,命令经过命令解码器进行译码后,将控制参数保存到模式寄存器中,逻辑控制单元进而控制逻辑运行。SDRAM器件引脚图如下所示:

在这里插入图片描述
   # 符号表示该信号为低电平有效。破折号 (-) 表示 x8 和 x4 引脚功能与 x16 引脚功能相同。以镁光生产的4 Meg x 16 x 4 banks的SDRAM为例,引脚说明如下:

引脚名称位宽类型功能描述
CLK1bitinputSDRAM工作所需的系统时钟:所有信号都在CLK上升沿采样
CKE1bitinput时钟使能信号:高电平时才能操作SDRAM
CS#1bitinput片选信号:低电平时有效,高电平时屏蔽所有输入输出端口,CLK,CKE,DQM除外
CAS#1bitinput列选通信号:低电平时A[8:0]为输入的列地址
RAS#1bitinput行选通信号:低电平时A[12:0]为输入的行地址
WE#1bitinput写使能信号:低电平时有效,{CS#,CAS#,RAS#,WE#}构成SDRAM操作命令
DQM[1:0]2bitinput数据掩码信号:高位掩码高字节数据,低位掩码低字节数据
BA[1:0]2bitinputBANK地址信号
A[12:0]13bitinput地址总线,不同命令下有不同含义
DQ[15:0]16bitinout输入和输入数据复用的数据总线

2.3 SDRAM速度等级以及容量计算

  打开芯片数据手册,最开始位置我们可以看到本数据手册支持这三种SDRAM。
在这里插入图片描述

  • MT48LC16M16A2:代表镁光公司生产的SDRAM型号,不同厂商生产的SDRAM命名各不相同。
  • 4 Meg x 16 x 4 banks:4 Meg表示一个BANK的存储单元数量,16表示一个存储单元所占的bit数,4bank表示一共有四个bank

在这里插入图片描述
  SDRAM容量数=一个bank存储单元数量✖一个存储单元的位宽✖bank数量。例如:4 Meg x 16 x 4 banks的SDRAM容量= 8192✖4096✖16✖4 = 2147483648 bit = 268435456 Byte=256MB

在这里插入图片描述
   由上图可以看出,不同速度等级对应的最大系统时钟频率不同。CL为列选通潜伏期, t R C D ^tRCD tRCD, t R P ^tRP tRP分别为自激活等待时间和预充电等待时间。

三、SDRAM操作命令

   对SDRAM的操作都是通过由{CS_N、RAS_N、CAS_N、WE_N} 四路控制信号构成指令来的, 数据手册也提供了SDRAM的指令集,如图所示:

在这里插入图片描述

3.1 禁止命令: 4’b1xxx

   无论CKE是否有效,COMMAND INHIBIT (禁止命令)都会阻止器件执行新命令。该设备被取消选择,已经进行的操作命令不受影响。

3.2 空操作命令:4’b0111

   该命令给被选中的 SDRAM 芯片传递一个空操作信息,目的是为了防止 SDRAM 处于空闲或等待状态时,SDRAM被其他命令写入,已经进行的操作命令不受影响。

3.3 激活命令:4’b0011

  该命令用于激活指定bank中的某一行。{BA0,BA1}的值用于选择哪个bank,地址总线A[12:0]用于选择哪一行。激活该行后,该行一直保持激活状态,并可以进行后续读/写操作,操作完成后,只有执行一次预充电命令(Precharge)后,被激活的特定行被关闭。每次激活只能激活一个Bank,同一个Bank 中每次只能激活一行,当需要对同一 L-Bank 中其他行进行操作时, 必须先执行一个预充电命令关闭当前行,再激活另一行进行操作。激活命令示意图如下:

在这里插入图片描述

3.4 读命令:4’b0101

  读命令用于对已经激活的bank和行进行读操作。A10的值决定是否在读操作完成后对该行进行预充电来关闭该行。如果为低电平,则继续保持该行的激活状态,后续也能继续进行读写操作。{BA1,BA0}选择想要读取的bank,A0-A9选择哪一行,读命令操作示意图如下:

在这里插入图片描述

3.5 写命令 :4’b0100

  写命令用于对已经激活的bank和行进行写操作。A10的值决定是否在读操作完成后对该行进行预充电来关闭该行。如果为低电平,则继续保持该行的激活状态,后续也能继续进行读写操作。{BA1,BA0}选择想要写入的bank,A0-A9选择哪一行,写命令操作示意图如下:
在这里插入图片描述

3.6 突发中止命令 :4’b0110

  SDRAM 处于读/写操作过程中可被写入,突发停止操作被用来截断固定长度或者整页长度的突发,执行突发停止命令后,最近执行的数据读写操作被终止。

3.7 预充电命令 :4’b0010

  该命令用于关闭指定bank中打开行或所有bank中打开的行。在发出预充电命令后的指定时间 ( t R P ^tRP tRP)后,相对应的bank才能用于后续的行访问。输入 A10 确定是对指定bank还是所有bank进行预充电,如果仅对指定bank进行预充电,则输入 BA0 和 BA1 选择该bank。Bank 预充电后,它处于空闲状态,必须在向该 Bank 发出任何 READ 或 WRITE 命令之前重新激活它。

3.8 刷新命令:4’b0001

  前面提到,由于电容会产生漏电流,因此必须在电容电荷量泄露完成之前对电容进行充电,这就叫刷新。目前国际公认的标准是,存储体中电容的数据有效保存期上限是 64ms,也就是说每一行刷新的循环周期最大为 64ms,那么刷新速度就是:行数/64ms。例如8192行的SDRAM刷新周期就为7.8125us。
   刷新命令分为自动刷新和自刷新。在CKE为高电平时,执行自动刷新前必须执行预充电命令,来关闭所有bank。每次刷新后,需要等待相应周期后才能进行读写操作。在CKE为低电平时,执行自刷新,主要用于休眠状态下,对数据的保存。

3.9 配置模式寄存器命令:4’b0000

  该命令只有所有bank 均处于空闲状态时才可被写入,否则配置出错,而且在执行此命令后,SDRAM 必须等待相应的响应时间 t R S C ^tRSC tRSC(Register Set Cycle)后,才可写入新的命令。在配置模式寄存器时,需要使用地址总线来辅助配置,如下图所示:

在这里插入图片描述

  1. A0,A1,A2 控制数据突发长度。突发长度可设置为1、2、4、8 和整页,单位为字节,整页表示一次突发传输一整行的数据量。若在数据读写操作时不使用突发传输,此时可等效为突发长度为 1 字节,每次读写数据时,都要对存储单元进行寻址,如果要实现连续的读写操作,就要不断地发送列地址和读/写命令。下图是突发长度设置为4的读操作时序图:

在这里插入图片描述
  由图可以看出,若使用突发传输,只要指定起始列地址和突发长度,内存就会依次地自动对后面相应数量的存储单元进行读写操作,这样,除了第一笔数据传输需要若干个(CL)周期外,其后的每个数据只要一个周期即可获得。下图是突发长度不设置突发长度的读操作时序图:
在这里插入图片描述

  1. A3设置突发类型,0为顺序突发,1为隔行突发。具体突发顺序如下图所示:

在这里插入图片描述
  一般情况下都设置为顺序突发。

  1. A4,A5,A6设置列选通潜伏期,是指从读命令被寄存到数据总线上到出现第一个有效数据之间的时钟周期间隔,列选通潜伏期可被设置为 2 个或 3 个时钟周期,如下图所示。
    在这里插入图片描述

  2. A7,A8设置操作模式,SDRAM 存在标准模式、测试模式等多种模式,但对于普通用户,只开放了标准模式,在使用 SDRAM 时只需将 A7,A8 设置为低电平进入标准模式即可。

  3. A9设置写突发模式:当 A9 = 0 时,通过 A[2:0] 编程的突发长度适用于读和写突发;当M9 = 1时,编程的突发长度适用于读突发,但是写操作不是突发,一次只能写一个数据

  4. A12,A11,A10 保留。

四、FPGA实现SDRAM读写操作

  实现uart接收数据到SDRAM中,然后从SDRAM读出来再通过uart发送出去。

4.1 系统框图

(未完待续)

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1643086.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

使用docker-compose编排Lnmp(dockerfile) 完成Wordpress

目录 一、 Docker-Compose 1.1Docker-Compose介绍 1.2环境准备 1.2.1准备容器目录及相关文件 1.2.2关闭防火墙关闭防护 1.2.3下载centos:7镜像 1.3Docker-Compose 编排nginx 1.3.1切换工作目录 1.3.2编写 Dockerfile 文件 1.3.3修改nginx.conf配置文件 1.4Docker-Co…

GDPU Java 天码行空10

(一)实验目的 1、掌握JAVA中文件、IO类及其构造方法; 2、重点掌握文件类型所具有的文件操作方法; 3、重点掌握IO中类所具有的IO操作方法; 4、熟悉递归调用的思想及应用; 5、掌握IO中读写常用方法。 &…

鸿蒙UI复用

鸿蒙UI复用 简介BuilderBuilder的使用方式一Builder的使用方式二Builder的使用方式三 Component使用Component复用UI 简介 在页面开发过程中,会遇到有UI相似的结构,如果每个UI都单独声明一份,会产生大量冗余代码,不利于阅读。遇到…

CSS浮动(如果想知道CSS有关浮动的知识点,那么只看这一篇就足够了!)

前言:在学习CSS排版的时候,浮动是我们必须要知道的知识点,浮动在设计之初是为了实现文字环绕效果的,但是后来被人们发现浮动在CSS排版中有着很好的实用价值,所以浮动便成为了CSS排版的利器之一。 ✨✨✨这里是秋刀鱼不…

论文辅助笔记:Tempo 之 model.py

0 导入库 import math from dataclasses import dataclass, asdictimport torch import torch.nn as nnfrom src.modules.transformer import Block from src.modules.prompt import Prompt from src.modules.utils import (FlattenHead,PoolingHead,RevIN, )1TEMPOConfig 1.…

LabVIEW鸡蛋品质智能分级系统

LabVIEW鸡蛋品质智能分级系统 随着现代农业技术的飞速发展,精确、高效的农产品质量控制已成为行业的重要需求。其中,鸡蛋作为日常膳食中不可或缺的重要组成部分,其品质直接关系到消费者的健康与满意度。本文设计并实现了一套基于LabVIEW的鸡…

docker私有仓库的registry

简介 Docker私有仓库的Registry是一个服务,主要用于存储、管理和分发Docker镜像。具体来说,Registry的功能包括: 存储镜像:Registry提供一个集中的地方来存储Docker镜像,包括镜像的层次结构和元数据。 版本控制&…

node应用部署运行案例

生产环境: 系统:linux centos 7.9 node版本:v16.14.0 npm版本:8.3.1 node应用程序结构 [rootRainYun-Q7c3pCXM wiki]# dir assets config.yml data LICENSE node_modules nohup.out output.log package.json server wiki.log [rootRainYun-Q7c…

使用MATLAB/Simulink点亮STM32开发板LED灯

使用MATLAB/Simulink点亮STM32开发板LED灯-笔记 一、STM32CubeMX新建工程二、Simulink 新建工程三、MDK导入生成的代码 一、STM32CubeMX新建工程 1. 打开 STM32CubeMX 软件,点击“新建工程”,选择中对应的型号 2. RCC 设置,选择 HSE(外部高…

单链表式并查集

如果用暴力算法的话&#xff0c;那么会直接超时&#xff0c;我们要学会用并查集去记录下一个空闲的位置 #include<bits/stdc.h> using namespace std;const int N 100005;int n; int fa[N]; int a[N];int find(int x) {if (fa[x] x) {return x;}fa[x] find(fa[x]);re…

ChatGPT DALL-E绘图,制作各种表情包,实现穿衣风格的自由切换

DALL-E绘图功能探索&#xff1a; 1、保持人物形象一致&#xff0c;适配更多的表情、动作 2、改变穿衣风格 3、小女孩的不同年龄段展示 4、不同社交平台的个性头像创作 如果不会写代码&#xff0c;可以问GPT。使用地址&#xff1a;我的GPT4 视频&#xff0c;B站会发&#…

Leetcode—422. 有效的单词方块【简单】Plus

2024每日刷题&#xff08;126&#xff09; Leetcode—422. 有效的单词方块 实现代码 class Solution { public:bool validWordSquare(vector<string>& words) {int row words.size();for(int i 0; i < row; i) {// 当前这一行的列数int col words[i].length(…

网络基础-网络设备介绍

本系列文章主要介绍思科、华为、华三三大厂商的网络设备 网络设备 网络设备是指用于构建和管理计算机网络的各种硬件设备和设备组件。以下是常见的网络设备类型&#xff1a; 路由器&#xff08;Router&#xff09;&#xff1a;用于连接不同网络并在它们之间转发数据包的设备…

k8s调度原理以及自定义调度器

kube-scheduler 是 kubernetes 的核心组件之一&#xff0c;主要负责整个集群资源的调度功能&#xff0c;根据特定的调度算法和策略&#xff0c;将 Pod 调度到最优的工作节点上面去&#xff0c;从而更加合理、更加充分的利用集群的资源&#xff0c;这也是我们选择使用 kubernete…

「Node.js」ESModule 与 CommonJS 的 区别

前言 Node.js支持两种模块系统&#xff1a;CommonJS 和 ESModules&#xff08;ESM&#xff09;&#xff0c;它们在语法和功能上有一些不同。 CommonJS (CJS) CommonJS 是 Node.js 最早支持的模块规范&#xff0c;由于它的出现在ES6之前&#xff0c;因此采取的是同步加载模块…

Linux Ubuntu 开机自启动浏览器

终端输入命令&#xff1a;gnome-session-properties 打开启动设置 如果提示&#xff1a;Command ‘gnome-session-properties’ not found, but can be installed with: apt install gnome-startup-applications 则执行&#xff1a;apt install gnome-startup-applications安装…

用pyecharts完成综合案例之全球GDP动态可视化统计图

综合案例之全球GDP 所用csv文档下载链接如下&#xff1a;https://download.csdn.net/download/qq_42707739/12621102?ops_request_misc%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522171488482816800184124883%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334.pc%255Fdownloa…

机器学习周报第40周

目录 摘要Abstract一、文献阅读1.1 摘要1.2 论文背景1.3 论文模型1.3.1 模型概述1.3.2 模型细节 1.4 模型精度 二、论文代码2.1 rtdetr.py2.2 backbone模块2.3 AIFI2.4 CCFM 总结 摘要 本周&#xff0c;我深入研读了RT-DETR&#xff08;实时目标检测变换器&#xff09;论文&am…

【数据结构】初识数据结构

引入&#xff1a; 哈喽大家好&#xff0c;我是野生的编程萌新&#xff0c;首先感谢大家的观看。数据结构的学习者大多有这样的想法&#xff1a;数据结构很重要&#xff0c;一定要学好&#xff0c;但数据结构比较抽象&#xff0c;有些算法理解起来很困难&#xff0c;学的很累。我…