DDR4內存已經誕生了有10年之久,從一開始的2133MHz頻率到后期逐漸站上2400MHz、2666MHz,一直到工藝與電路架構升級后,現在民用普遍的3200MHz和性能玩家追捧的4166MHz。可以說這十年以來,DDR4內存的頻率也是有了快翻倍的提升。 而日前,有超頻愛好者將DDR4內存的頻率超頻至7200MHz,打破了世界紀錄。該記錄由微星MEG Z590 Unify-X主板創造,超頻內存上使用了兩條士頓的HyperX Predator 8GB內存,組成16GB雙通道。為了能讓內存實現如此高頻
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DDR
重點:高質量DesignWare DDR PHY IP核為NVIDIA提供無與倫比的性能、延遲和電源效率DDR PHY支持DDR5/4的每個通道多個DIMM,滿足NVIDIA的網絡數據速率和內存容量要求基于固件的現場可升級訓練可提高通道的穩定性和可靠性,并且有助于算法更新,從而降低采用新內存協議的風險新思科技(Synopsys, Inc.)近日宣布,NVIDIA的網絡業務部門Mellanox將采用經驗證的DesignWare? DDR5/4 PHY IP核,以滿足其針對高性能計算和人工智能應用的Infin
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云計算 NVIDIA 新思科技 DesignWare DDR IP核
國際領先的定制化芯片(ASIC)設計方案提供商及DDR控制器和物理層IP供應商——燦芯半導體(上海)有限公司(以下簡稱“燦芯半導體”)近日對外宣布為一家著名的NVDIMM供應商提供完整的NVDIMM控制器芯片解決方案。非易失性雙列直插式內存模塊(NVDIMM)是計算機的一種隨機存取存儲器,即使在遇到供電不穩、系統崩潰或正常關機等斷電情況時仍保留其內容。NVDIMM可快速恢復現場,提高應用程序性能,數據安全性和系統崩潰修復時間,加強了固態驅動器(SSD)的耐用性和可靠性。當前,大多數NVDIMM控制器采用F
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OEM DDR SSD ASIC
在國內疫情尚還未完全好轉的情況下,全球疫情開始逐漸惡化。而日韓疫情的兇猛,更是給全球半導體領域投下了“重磅炸彈”。
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宏旺半導體 DDR ICMAX
要FPGA與的數字信號采集系統。可以提供大容量的存儲空間。提供優秀的系統適應能力。該方案通過計算機并口實現與計算機的通信 ,但是高性能的邏輯分析儀
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SDRAM FPGA 數字電視信號 采集系統
介紹SDRAM電路設計之前先了解下SDRAM的尋址原理。SDRAM內部是一個存儲陣列,可以把它想象成一個表格,和表格的檢索原理一樣,先指定行,再指定列,就可
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SDRAM 電路設計 尋址原理 存儲單元
DDR硬件設計要點 1. 電源 DDR的電源可以分為三類: a主電源VDD和VDDQ,主電源的要求是VDDQ=VDD,VDDQ是給IO buffer供電的電源,VDD是給但是一般的使用中都是把VDDQ和VDD合成一個電源使用。 有的芯片還有VDDL,是給DLL供電的,也和VDD使用同一電源即可。電源設計時,需要考慮電壓,電流是否滿足要求,電源的上電順序和電源的上電時間,單調性等。電源電壓的要求一般在±5%以內。電流需要根據使用的不同芯片,及芯片個數等進行計算。由于DDR的電流一般都比較大,所以P
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DDR,PCB
DDR的種類: 1、DDR SDRAM:Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory,雙倍數據率同步動態隨機存取存儲器; 2、DDR2 SDRAM:Double-Data-Rate Two Synchronous Dynamic Random Access Memory,第二代雙倍數據率同步動態隨機存取存儲器; 3、DDR3 SDRAM:Double-Data-Rate Three Synchronous Dynamic Ra
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DDR 三星
本文主要介紹的是ARM里的RAM和SDRAM有什么區別,首先介紹了RAM的類別及特點,其次對SDRAM做了詳細闡述,最后介紹了RAM和SDRAM的區別是什么。 RAM介紹 Random-Access Memory(隨機存取存儲器),在計算機的組成結構中,有一個很重要的部分,就是存儲器。存儲器是用來存儲程序和數據的部件,對于計算機來說,有了存儲器,才有記憶功能,才能保證正常工作。存儲器的種類很多,按其用途可分為主存儲器和輔助存儲器[或者內存儲器和外存儲器],主存儲器簡稱內存,內存在電腦中起
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ARM SDRAM
似乎中國已經要趕上國外主流水準,但是業內卻傳出DDR內存已經過時,新的內存即將取代,這無疑給國內的DDR內存制造廠商當頭一棒。
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內存 DDR
DDR布線在PCB設計中占有舉足輕重的地位,設計成功的關鍵就是要保證系統有充足的時序裕量。要保證系統的時序,線長匹配又是一個重要的環節。我們來回顧一下,DDR布線,線長匹配的基本原則是:地址,控制/命令信號與時鐘做等長。數據信號與DQS做等長。為啥要做等長?大家會說是要讓同組信號同時到達接收端,好讓接收芯片能夠同時處理這些信號。那么,時鐘信號和地址同時到達接收端,波形的對應關系是什么樣的呢?我們通過仿真來看一下具體波形。 建立如下通道,分別模擬DDR3的地址信號與時鐘信號。  
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PCB DDR
SDRAM SDRAM:Synchronous Dynamic Random Access Memory,同步動態隨機存儲器,同步是指內存工作需要同步時鐘,內部的命令的發送與數據的傳輸都以它為基準;動態是指存儲陣列需要不斷的刷新來保證數據不丟失;隨機是指數據不是線性依次存儲,而是自由指定地址進行數據讀寫。 所謂的影響性能是并不是指SDRAM的帶寬,頻率與位寬固定后,帶寬也就不可更改了。但這是理想的情況,在內存的工作周期內,不可能總處于數據傳輸的狀態,因為要有
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SDRAM
自從收購SanDisk(閃迪)依賴,西部數據就開始“名正言順”地進入消費級固態存儲市場。與仍保持SanDisk品牌的移動存儲產品不同,SanDisk的SSD產品已經改頭換面,成為西部數據品牌下的產品。如果說去年所推出的第一代Blue(藍盤)還有著深厚的SanDisk時代烙印,那么新一代產品則完全誕生于西部數據的體系,SanDisk已經成為其產品的部分零部件供應商。
到目前為止,SSD仍缺乏普及的基礎,沒有了諸如4K視頻這樣強烈需求的推動,同時還有利潤更高的手機搶資源,一年
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西部數據 SDRAM
DDR布線在PCB設計中占有舉足輕重的地位,設計成功的關鍵就是要保證系統有充足的時序裕量。要保證系統的時序,線長匹配又是一個重要的環節。我們來回顧一下,DDR布線,線長匹配的基本原則是:地址,控制/命令信號與時鐘做等長。數據信號與DQS做等長。為啥要做等長?大家會說是要讓同組信號同時到達接收端,好讓接收芯片能夠同時處理這些信號。那么,時鐘信號和地址同時到達接收端,波形的對應關系是什么樣的呢?我們通過仿真來看一下具體波形。 建立如下通道,分別模擬DDR3的地址信號與時鐘信號。  
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DDR 布線
DDR布線在PCB設計中占有舉足輕重的地位,設計成功的關鍵就是要保證系統有充足的時序裕量。要保證系統的時序,線長匹配又是一個重要的環節。我們來回顧一下,DDR布線,線長匹配的基本原則是:地址,控制/命令信號與時鐘做等長。
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DDR PCB DQS
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