Advertisement

DRAM刷新技术

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
DRAM刷新技术是指为了保持动态随机存取内存(DRAM)中数据不丢失而定期对其存储单元进行电荷恢复的过程和方法。 DRAM的刷新方式包括集中式刷新、分散式刷新和异步式刷新。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • DRAM
    优质
    DRAM刷新技术是指为了保持动态随机存取内存(DRAM)中数据不丢失而定期对其存储单元进行电荷恢复的过程和方法。 DRAM的刷新方式包括集中式刷新、分散式刷新和异步式刷新。
  • HTML5手机屏幕模拟
    优质
    本技术探讨了在HTML5环境下实现手机屏幕内容动态更新的方法与策略,旨在优化用户体验和界面响应速度。 如何使用HTML5和CSS3模拟手机滑动刷屏加载效果?这一技术可以通过结合HTML5的触摸事件与CSS3的动画效果来实现流畅的手势操作体验,在网页设计中为用户提供更加接近原生应用的操作感受。
  • DRAM详解(中文版)DDR3-DDR4-DDR5-LPDDR3-LPDDR4-LPDDR5.pdf
    优质
    本书详细介绍了DRAM技术的发展历程与工作原理,涵盖从DDR3到DDR5及LPDDR系列的技术变迁和特性分析。适合内存设计工程师和技术爱好者参考学习。 本段落档为《DRAM Technology DDR3_DDR4_DDR5_LPDDR3_LPDDR4_LPDDR5技术精解 中文版》。文档详细介绍了DRAM历史发展中出现的不同技术及其对应的解决方案,涵盖了从基本DDR到DDR5,以及LPDDR到LPDDR5的所有关键技术。该文档的编写历时约一年,记录了DDR系列和LPDDR系列重要技术的来源及内部原理,对于理解DRAM技术具有非常大的帮助。 例如: 1. prefetch与burst length的关系 2. ODT(On-Die Termination)技术中的阻抗匹配内幕是什么? 3. LPDDR4 LVSTL IO模型的优点等 作者拥有数年的spec经验,并熟悉JEDEC标准的建立过程。在专业领域内,作者有多年的DRAM问题调试和规范解读的专业能力。 此外,文档还提供咨询保障:如果读者对文档内容有任何疑问,可以每天免费提出三个问题进行解答。对于不满意文档解释的情况,也可以通过线下联系作者申请退款,体现了作者对自己的作品充满信心的承诺。
  • DRAM详解(第二版 中文)DDR3-DDR4-DDR5-LPDDR3-LPDDR4-LPDDR5.pdf
    优质
    本书为《DRAM技术详解》第二版中文版,深入剖析了DDR3、DDR4、DDR5以及LPDDR3、LPDDR4和LPDDR5等内存技术的原理与应用。 本段落档为《DRAM技术精解:DDR3-DDR4-DDR5-LPDDR3-LPDDR4-LPDDR5》中文版第二版。文档详细介绍了DRAM历史发展中出现的不同技术及其对应的解决方案,涵盖了从基本的DDR到最新的DDR5以及从LPDDR到LPDDR5的所有相关技术。 **行业标准**: 作者拥有多年的规范经验,并熟悉JEDEC标准制定的过程。 **专业性**: 多年从事Dram问题调试及规格解读的专业工作。 **咨询支持**: 承诺为文档用户提供每天最多三个问题的免费解答服务,以帮助解决可能遇到的问题和疑问。 **退款政策**: 如对文档内容不满意,作者承诺可以联系申请退款。
  • 利用Ajax实现无调用浪股票实时数据
    优质
    本项目运用Ajax技术开发,实现了网页无需刷新即可获取并展示来自新浪的最新股票信息,为用户提供便捷高效的在线股票监控体验。 新浪的财金频道一直感觉做得很好。但由于最近网速慢的缘故,在查看股票信息时网页常常打不开。这几天一直在研究Ajax技术,于是用jQuery自己制作了一个可以自动读取新浪股票实时数据的页面。代码如下: Ajax 测试
  • DRAM信号解释与调试
    优质
    本课程聚焦于DRAM(动态随机存取存储器)信号的理解和调试技术,旨在帮助学员掌握相关工具和技术,解决复杂的内存系统问题。 本段落将介绍DRAM信号的说明与测试方法。具体内容包括实际测试中的CLK, CS#, CKE, RAS# , A0# , A1#, DQM#, MD_shortest, 和MD_longest 信号,并结合实例详细分析调试过程。
  • 电机的FOC驱动
    优质
    无刷电机的FOC(磁场导向控制)驱动技术是一种先进的电气传动控制系统,通过精确调控电机电流,实现高效能、高精度和低噪音运行,广泛应用于工业自动化及家用电器中。 ### 无刷电机FOC驱动的关键知识点 #### 1. FOC驱动概述 无刷电机FOC(磁场定向控制)是一种先进的电机控制策略,旨在提高效率并简化控制系统的设计。其核心思想是通过精确控制电机磁场的方向来优化性能。 #### 2. 无传感器与有传感器控制的区别 - **有传感器控制**:使用霍尔效应传感器等装置检测转子位置,在各种速度下都能实现精准的电机控制,但会增加系统的复杂性和成本。 - **无传感器控制**:不依赖于物理位置传感器,而是通过反电动势(BEMF)来估算转子的位置。这种方式减少了系统复杂度和成本,但在低速时可能会遇到一些控制问题。 #### 3. 反电动势检测的重要性 在无传感器控制系统中,准确地检测反电动势对于确定电机换相时刻至关重要。通过对未通电绕组上的BEMF电压进行采样,可以实时估计转子的位置,并实现适时的驱动电压换相。 #### 4. BEMF检测与处理技术 - **梯形波BEMF信号采集**:使用DSC或单片机中的模数转换器(ADC)来采样BEMF信号。 - **PWM导通侧ADC采样**:这种方法有助于减少噪声干扰,使低电感问题得到解决,并提高BEMF信号的稳定性与可靠性。 - **过零点检测**:将梯形波BEMF信号和VBUS2进行比较来确定换相时刻的关键步骤是通过检测信号的过零点实现的。 - **择多函数滤波器**:用于对过零点检测的结果信号进行滤波处理,进一步提高其准确性。 #### 5. 电机驱动电压的换相模式 电机驱动电压换相主要有三种方式: - **传统开环控制**:适用于简单应用场景,无需反馈信息。 - **传统闭环控制**:引入了反馈机制来根据实际负载调整策略。 - **比例积分(PI)闭环控制**:通过组合的比例项和积分项进一步优化闭环控制系统,以改善动态响应及稳态精度。 #### 6. 控制技术的优势 - **适用性广泛**:适用于多种类型的电机,包括星形连接和三角形连接的三相电机。 - **无需深入了解电机参数**:简化了系统的设计过程。 - **对制造公差不敏感**:能够在一定程度上容忍生产中的差异。 #### 7. 六步(梯形)换相技术 - **六步梯形换相**:无传感器控制中常用的一种策略,将绕组的通电分为六个阶段,每个阶段对应60度电气角度。 - **每个阶段的特点**:在每一阶段内有两相绕组通电而另一相断电,这有助于提高电机效率和稳定性。 #### 8. 技术的应用背景与发展趋势 随着技术的进步,无刷电机FOC驱动技术越来越受到重视,尤其是在汽车、工业自动化等领域。未来的发展趋势将更加注重系统的可靠性和效率,并减少对外部硬件的需求以实现更紧凑高效的控制系统设计。