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La SDRAM est une chose à relativement long terme, mais quand on en parle, elle ne sera certainement pas confondue avec la DDR. La SDRAM telle que nous la comprenons habituellement est en fait la SDR SDRAM, qui est la première génération de SDRAM, tandis que la DDR1 est la deuxième génération, même maintenant. La DDR4 utilisée est en fait la SDRAM de cinquième génération, qu'il convient de préciser ici. Pour montrer la différence, SDR est utilisé dans les articles suivants pour faire référence à SDR SDRAM, et DDR est pour faire référence à DDR SDRAM.
Comme de nombreuses personnes l'ont répondu, leur différence essentielle est la différence de fonctionnement périodique (également appelée échantillonnage d'horloge), ce qui entraîne une grande différence dans la conception ultérieure. SDR est un "mode de transfert de données unique". La caractéristique de cette mémoire est d'effectuer une opération (lecture ou écriture) sur le front montant d'une forme d'onde dans un cycle d'horloge mémoire, tandis que DDR fait référence à de nouvelles conceptions et technologies. Dans un cycle d'horloge mémoire, une opération est effectuée sur le front montant de la forme d'onde, et une opération est également effectuée sur le front descendant de l'onde carrée, ce qui équivaut à celui d'un cycle d'horloge, DDR peut accomplir la tâche qui peut être complété en deux cycles de SDR. Par conséquent, en théorie, les performances de la mémoire DDR avec la même vitesse sont plus du double de celles de la mémoire SDR, ce qui peut être simplement compris comme 100MHZ DDR = 200MHZ SDR.
Quant à savoir comment prendre en compte la longueur du SDR dans la conception, je pense que cela peut être la question la plus intéressante pour tout le monde. Bien que l'application du SDR ne soit pas beaucoup, les gens nous demandent encore souvent. Ce qui suit est meilleur. La réponse à l'article est aussi une référence pour tout le monde.
L'internaute d'Ergaozi a déclaré: "Bien qu'ils soient tous appelés mémoire vive dynamique synchrone, leur technologie est très différente. Sdram appartient à la première génération de RAM et ddr-sdram appartient à la deuxième génération de RAM. Il utilise un double débit de données et technologie de pré-accès. , Le taux de transmission est plus de deux fois supérieur à celui de la première génération. Dans la mise en page, sdram n'a même pas besoin d'être de longueur égale, sauf pour des exigences de haute performance. "
Un internaute de Shanshui Jiangnan a déclaré : "Sdram est synchronisé avec une horloge commune. Les signaux de données et d'horloge n'ont pas besoin d'être de longueur égale, mais il y a une exigence la plus longue, donc le câblage doit être aussi court que possible."
Il y a d'autres internautes qui ont des opinions similaires. Nous sommes d'accord avec cette déclaration. Normalement, si la fréquence SDR est inférieure à 100 MHz, la plage de longueur égale peut être plus grande. Relativement parlant, vous n'avez pas besoin de le contrôler délibérément, et si la fréquence dépasse 100 MHz, une attention particulière doit être portée à la conception du PCB. La longueur isométrique peut être calculée grâce à une simulation de synchronisation précise. Notre règle de base est de contrôler autant que possible la longueur de tous les signaux. Il est préférable que la longueur ne dépasse pas 3 pouces dans des conditions contrôlables. . Ceci est mentionné dans l'article précédent de M. Gao sur le Timing Design, je ne l'expliquerai donc pas ici.
Bon, maintenant officiellement de retour à notre ère DDR.
La vitesse de transmission de la mémoire peut être rapidement augmentée. En plus de l'avancement du processus de fabrication des puces, la technologie clé est le double débit de données et le pré-accès. En fait, la fréquence centrale de la mémoire est fondamentalement la même, entre 100MHz et 200MHz. On pense généralement que la fréquence du cœur de mémoire de 200MHz est la limite de la technologie actuelle (sauf pour l'overclocking). La technologie DDR double la vitesse de transmission des données. Comme le montre la figure 2, la DDR échantillonne les données sur les bords supérieur et inférieur du signal d'horloge. De cette façon, si la même horloge est de 200 MHz, la DDR peut atteindre une vitesse de transmission de données de 400 Mb/s.
La technologie de pré-accès améliore efficacement la vitesse de transmission des données à l'intérieur de la puce. La prélecture augmente la largeur de bit de la matrice mémoire DDR. Comme le montre la figure 3, il s'agit du processus de pré-accès de DDR2 et DDR3. On peut voir que parce que le pré-accès est passé de 4 bits à 8 bits, le même bus À fréquence et débit de données, la fréquence de base de la DDR3 est la moitié de celle de la DDR2. L'abaissement de la fréquence centrale peut réduire la consommation d'énergie, réduire la production de chaleur et améliorer la stabilité de la mémoire. Et sous la même fréquence de cœur de mémoire, la fréquence du bus et le débit de données de la DDR3 sont deux fois supérieurs à ceux de la DDR2.
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