RAM介绍

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论存储器介绍RAMROM和Cache的区别

论存储器介绍RAMROM和Cache的区别

论存储器介绍RAMROM和Cache的区别存储器介绍:RAM、ROM和Cache的区别引言:随着计算机技术的不断发展,存储器在计算机系统中扮演着十分重要的角色。

RAM、ROM和Cache是计算机中常见的存储器类型,它们在功能和工作原理上存在着一些明显的区别。

本文将对这三种存储器进行介绍和比较,以帮助读者更好地理解它们的特点和应用场景。

一、随机访问存储器(RAM)随机访问存储器(Random Access Memory,简称RAM)是计算机中最常见的存储器之一。

它具有读写速度快、可随机访问的特点,被广泛应用于计算机的主存储器。

1. 工作原理RAM是一种易失性存储器,它用来存储当前正在运行的程序和数据。

当计算机通电后,RAM中的数据会加载到CPU中供程序使用。

RAM的数据读取速度快,CPU可以随机访问其中的任意地址。

2. 特点RAM有以下几个主要特点:- 动态RAM(DRAM)和静态RAM(SRAM)是RAM的两种主要类型。

DRAM存储单元由电容和晶体管构成,需要定期刷新以保持数据,而SRAM存储单元则由触发器构成,不需要刷新。

- RAM的容量通常比较大,能够存储大量的程序和数据。

- RAM是易失性存储器,在断电后数据会被清空。

二、只读存储器(ROM)只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)是一种无法修改的存储器,其中存储的数据在制造过程中被永久地加载到芯片中。

ROM 通常用来存储计算机的启动程序和固件。

1. 工作原理ROM的数据在制造过程中被固化,因此无法像RAM那样随意写入和修改。

ROM的数据读取速度比RAM要慢,也无法随机访问其中的地址。

2. 特点ROM具有以下几个主要特点:- ROM是一种非易失性存储器,断电后数据依然保持不变。

- ROM的容量通常比较小,只用来存储相对固定的数据。

- ROM中的数据无法被修改,具有较高的安全性。

三、高速缓存存储器(Cache)高速缓存存储器(Cache)是计算机系统中的一种特殊存储器,用于提高计算机的数据读取效率。

存储器介绍RAMROM和Cache的区别的影响

存储器介绍RAMROM和Cache的区别的影响

存储器介绍RAMROM和Cache的区别的影响存储器介绍:RAM、ROM和Cache的区别及其影响在计算机科学领域,存储器是一种关键的组成部分,它用于存储和检索数据。

RAM(Random-Access Memory)、ROM(Read-Only Memory)和Cache(高速缓存)是常见的存储器类型。

虽然它们在特性和功能上存在差异,但各自拥有独特的作用和影响。

本文将介绍RAM、ROM和Cache之间的区别,以及它们对系统性能的影响。

一、RAM(随机存取存储器)RAM是一种易失性存储器,它主要用于临时存储计算机运行时所需的数据和指令。

它能够随机访问数据,因此读写速度非常快。

RAM 通常具有较大的存储容量,以满足计算机系统的需求。

RAM存储器可以分为静态RAM(Static RAM)和动态RAM (Dynamic RAM)。

静态RAM由触发器组成,每个触发器可以存储一个位。

静态RAM速度快、稳定可靠,但相较于动态RAM来说,其存储密度较低,成本较高。

动态RAM由电容和晶体管构成,电容用于存储位的值。

动态RAM相对便宜,但需要定期刷新以保持数据的正确性。

RAM的主要优点是读写速度快、可随机访问和可重写。

然而,RAM是易失性存储器,断电后数据会丢失。

因此,RAM主要用于存储临时数据、操作系统和应用程序的代码,用于提高系统运行速度。

二、ROM(只读存储器)ROM是一种非易失性存储器,其内部存储的数据通常由制造商在生产阶段进行编程,用户无法直接修改或删除其中的内容。

机器启动时,ROM中的指令将首先被加载,以加载操作系统和执行启动过程所需的基本操作。

ROM存储器存在多种类型,如可编程只读存储器(PROM)、电可擦除可编程只读存储器(EPROM)和电子可擦可编程只读存储器(EEPROM)。

PROM可以通过特定的编程装置进行编程,而EPROM 和EEPROM可以通过特定的擦除装置进行擦除和重新编程。

ROM的主要优点是非易失性和只读特性,它们保证了其中的数据在断电后依然存在,并且无法被非法篡改。

存储器介绍RAMROM和Cache的区别的方式

存储器介绍RAMROM和Cache的区别的方式

存储器介绍RAMROM和Cache的区别的方式存储器介绍:RAM、ROM和Cache的区别在计算机科学中,存储器是一个关键的概念,用于暂时或永久地保存数据和指令。

RAM(Random Access Memory,随机访问存储器)、ROM(Read Only Memory,只读存储器)和Cache(高速缓存)是计算机系统中常见的存储器类型。

本文将介绍它们之间的区别。

RAM是一种临时存储器,用于存储正在运行的程序和数据。

它是计算机主存储器的一部分,可以快速读写数据。

RAM的内容在电源关闭后会丢失,因此被称为易失性存储器。

它使用电容和晶体管组成的电路来存储数据。

ROM是一种只读存储器,用于存储永久性的数据和指令。

它的内容在电源关闭后不会丢失,因此被称为非易失性存储器。

ROM中的数据和指令一般被称为固件,例如计算机基本输入输出系统(BIOS)就存储在ROM中。

与RAM不同,ROM无法被程序修改。

Cache是一种高速缓存存储器,用于提高计算机的性能。

它置于计算机处理器和主存储器之间,作为一个临时的数据存储区域。

Cache的目的是通过存储最常用的数据和指令来减少处理器访问主存储器的次数,从而提高系统的响应速度。

Cache分为多级,例如L1、L2和L3,其中L1是最接近处理器的一级缓存,速度最快。

RAM、ROM和Cache之间的区别可以从以下几个方面来理解:1. 功能:RAM用于临时存储正在运行的程序和数据,ROM用于存储永久性的数据和指令,Cache用于提高计算机的性能。

2. 存储容量:RAM的存储容量通常比ROM和Cache大得多。

RAM的容量可以根据需要进行扩展,而ROM和Cache的容量一般是固定的。

3. 访问速度:RAM的访问速度介于ROM和Cache之间。

RAM的速度比较慢,但比ROM要快。

而Cache是最快的存储器,由于其位于处理器附近,可以快速读取和写入数据。

4. 数据持久性:RAM是易失性存储器,断电后数据会丢失;ROM 是非易失性存储器,断电后数据不会丢失;Cache只是临时存储,断电后数据也会丢失。

ram芯片

ram芯片

ram芯片RAM(Random Access Memory)指的是计算机中的随机存取存储器,它是一种易失性存储器,用于临时存储计算机正在运行的数据和指令。

在计算机系统中,RAM芯片起着至关重要的作用,下面将对其进行详细介绍。

RAM芯片是计算机中的存储器组件之一,它由许多集成电路芯片组成,每个芯片上有许多存储单元,用于存储数据和指令。

这些存储单元之间可以直接进行读写操作,所以被称为“随机存取”。

与之相对的是其他存储器,如硬盘和光盘等,则是“顺序存取”,必须按照顺序才能读写数据。

RAM芯片的容量通常以字节(Byte)为单位来衡量。

常见的容量有1GB、2GB、4GB、8GB等。

容量越大,可以存储的数据越多。

当计算机运行越多的程序或处理越大的数据文件时,需要更大容量的RAM芯片来满足需求。

RAM芯片的速度也非常重要。

它的速度决定了计算机能够读写数据的效率。

通常以MHz(兆赫兹)或MT/s(兆字节每秒)来表示,如DDR4-3200,DDR4-2400等。

速度越快,计算机处理数据的速度越快。

高速的RAM芯片能够更快地将数据传输给处理器,提升整个系统的性能。

RAM芯片的类型有很多种,如SRAM、DRAM、SDRAM等。

其中,DRAM(Dynamic Random Access Memory)是最常用的,它具有较低的成本和较高的容量。

SRAM(Static Random Access Memory)则速度更快,价格更高。

SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)是一种与系统时钟同步工作的DRAM,能够提供更高的数据传输速度。

RAM芯片的读写操作是由内存控制器进行管理的。

当计算机需要读取数据时,内存控制器将数据从RAM芯片中读取到处理器中。

当计算机需要将数据写入到RAM芯片时,内存控制器将数据写入到芯片的对应存储单元中。

读写速度的快慢主要取决于RAM芯片的性能和主板上的内存控制器的能力。

存储芯片分类

存储芯片分类

存储芯片分类存储芯片是计算机系统中常见的一种主要硬件设备,用于存储和读取数据。

根据不同的工作原理和使用场景,存储芯片可以分为多种不同的类型。

下面将介绍几种比较常见的存储芯片分类。

一、随机存取存储器(RAM)随机存取存储器,即RAM(Random Access Memory),是指可以按照任意顺序访问的存储器。

RAM芯片根据存储单元的基本结构和工作方式的不同,可以分为静态RAM(SRAM)和动态RAM(DRAM)两大类。

1. 静态RAM(SRAM)静态RAM(SRAM)在存储每一位数据时,使用一个触发器来存储,因此读写速度快,且不需要刷新操作。

但是,由于每个触发器需要多个晶体管,所以芯片密度较低,成本也较高。

静态RAM主要用于高速缓存存储器等需要快速读写的应用。

2. 动态RAM(DRAM)动态RAM(DRAM)使用电容来存储每一位数据。

虽然动态RAM的存储单元比静态RAM简单,因此可以实现更高的芯片密度,但是电容容易失去电荷,需要定期进行刷新操作,因此读写速度相对较慢。

动态RAM广泛应用于主存储器等大容量存储需求较高的环境。

二、只读存储器(ROM)只读存储器,即ROM(Read-Only Memory),是指在制造过程中被烧写或者写入之后就无法再次修改的存储器。

根据ROM芯片的工作原理和可修改性,可以将ROM分为多种不同类型。

1. 掩模式只读存储器(Mask ROM)掩模式只读存储器(Mask ROM)在制造过程中被烧写了数据,一旦烧写完成后就无法再次修改。

掩模式只读存储器的成本比较低,但是需要在设计阶段提前确定需要存储的内容。

2. 可编程只读存储器(Programmable ROM)可编程只读存储器(Programmable ROM)可以在生产过程中通过特定的设备进行一次性的编程。

可编程只读存储器的成本比较低,但是编程过程不可逆。

3. 电可擦除可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable ROM)电可擦除可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable ROM,EEPROM)可以通过电压调节擦除和编程操作,可以多次擦写和编程。

RAM是什么意思

RAM是什么意思

RAM是什么意思,ROM又是什么意思随机存取记忆体(Random Access Memory,或称为RAM),是一种在电脑中用来暂时保存数据的元件。

它可以随时读写,而且速度很快,通常作为作业系统或其他正在运行中的程式之临时资料存储媒介。

RAM记忆体可以进一步分为静态RAM(SRAM)和动态记忆体(DRAM)两大类。

SRAM具有快速存取的优点。

而DRAM由於具有较低的单位容量价格,所以被大量的采用作为系统的主记忆。

不过,当电源关闭时RAM不能保留数据,如果需要保存数据,就必须把它们写入到一个长期的储存设备中(例如硬碟)。

RAM和ROM相比,两者的最大区别是RAM在断电以后保存在上面的数据会自动消失,而ROM就不会。

唯读记忆体(Read-Only Memory,ROM)是一种半导体记忆体,其特性是一旦储存资料就无法再将之改变或删除。

通常用在不需经常变更资料的电子或电脑系统中,资料并且不会因为电源关闭而消失。

例如早期的个人电脑如Apple II或IBM PC XT/AT的开机程式(作业系统)或是其他各种微电脑系统中的轫体(Firmware)。

它不是永久性存储数据的,此类的内存就是我们常说的"内存";RAM可被看作是电脑中使用的临时存储区,它能暂时存储程序运行时需要使用的数据或信息等。

电脑的RAM是我们最常使用的部件之一,也是数据保存期相当短的一个部件,因为只有当电脑不断电的情况下,ROM中的数据才能保存住;如果你关机,那保存在RAM中的数据将全部丢失。

如果你或你的电脑系统需要数据的保存期长些,简单点就是将数据保存到硬盘中,这样不论你系统是否断电,都可以永久保存数据。

当电脑系统装载一个程序时,它会先加载一部份数据到电脑的RAM中以供程序运行使用。

在这里你可以按照你的意愿运行你的程序,而他不会改变电脑中任何永久性数据信息。

这就如你在电脑中使用文字处理程序来编辑一份报告等,你知道为了能安全地保存你的报告,你必须save它,否则当电脑断电后,你所做的所有事都将会丢失。

RAM和ROM分别是什么意思

随机存取记忆体(Random Access Memory,或称为RAM),是一种在电脑中用来暂时保存数据的元件。

它可以随时读写,而且速度很快,通常作为作业系统或其他正在运行中的程式之临时资料存储媒介。

RAM记忆体可以进一步分为静态RAM(SRAM)和动态记忆体(DRAM)两大类。

SRAM具有快速存取的优点。

而DRAM由於具有较低的单位容量价格,所以被大量的采用作为系统的主记忆。

不过,当电源关闭时RAM不能保留数据,如果需要保存数据,就必须把它们写入到一个长期的储存设备中(例如硬碟)。

RAM和ROM相比,两者的最大区别是RAM在断电以后保存在上面的数据会自动消失,而ROM就不会。

唯读记忆体(Read-Only Memory,ROM)是一种半导体记忆体,其特性是一旦储存资料就无法再将之改变或删除。

通常用在不需经常变更资料的电子或电脑系统中,资料并且不会因为电源关闭而消失。

例如早期的个人电脑如Apple II或IBM PC XT/AT的开机程式(作业系统)或是其他各种微电脑系统中的轫体(Firmware)。

它不是永久性存储数据的,此类的内存就是我们常说的内存;RAM可被看作是电脑中使用的临时存储区,它能暂时存储程序运行时需要使用的数据或信息等。

电脑的RAM是我们最常使用的部件之一,也是数据保存期相当短的一个部件,因为只有当电脑不断电的情况下,ROM 中的数据才能保存住;如果你关机,那保存在RAM中的数据将全部丢失。

如果你或你的电脑系统需要数据的保存期长些,简单点就是将数据保存到硬盘中,这样不论你系统是否断电,都可以永久保存数据。

当电脑系统装载一个程序时,它会先加载一部份数据到电脑的RAM中以供程序运行使用。

在这里你可以按照你的意愿运行你的程序,而他不会改变电脑中任何永久性数据信息。

这就如你在电脑中使用文字处理程序来编辑一份报告等,你知道为了能安全地保存你的报告,你必须save它,否则当电脑断电后,你所做的所有事都将会丢失。

计算机存储器的几种类型与特点

计算机存储器的几种类型与特点计算机存储器是一种重要的硬件设备,用于存储和读取数据。

根据存储器的特点和类型,可以分为多种不同的存储器。

接下来,我将详细介绍计算机存储器的几种类型和特点。

一、RAM(随机存取存储器)1. 特点:- 读取和写入速度快- 是临时存储器,通电后存储的数据会被清除- 数据的存储和检索是随机的,可以直接访问任意位置- 成本较高2. 分类:- SRAM(静态随机存取存储器):采用触发器来存储每个位的值,速度快但容量小。

- DRAM(动态随机存取存储器):采用电容存储每个位的电荷量,速度较慢但容量大。

二、ROM(只读存储器)1. 特点:- 只能读取,无法写入数据- 数据永久保存,通电后不会丢失- 适用于存储常用的程序和固定的数据- 成本较低2. 分类:- PROM(可编程只读存储器):一次性编程,无法擦除和重新编程。

- EPROM(可擦除可编程只读存储器):可以使用紫外线擦除并重新编程。

- EEPROM(电可擦除可编程只读存储器):可以通过电子方式擦除并重新编程。

三、Cache(高速缓存)1. 特点:- 存储器层次结构中的一层,位于CPU和主存之间- 用于加快CPU对数据的访问速度- 存储最近经常访问的数据和指令- 容量比主存小,但访问速度更快2. 分类:- L1 Cache:位于CPU内部,速度最快,容量较小。

- L2 Cache:位于CPU外部,但仍与CPU紧密相连,速度次于L1 Cache,容量更大。

- L3 Cache:位于CPU和主存之间,速度略慢,容量最大。

四、硬盘1. 特点:- 可持久存储大量的数据- 读取和写入速度相对较慢- 适用于长期存储数据和文件- 成本较低2. 分类:- 机械硬盘:通过盘片和机械臂进行数据的读写。

- 固态硬盘:使用闪存芯片存储数据,速度更快但容量较小。

五、光盘1. 特点:- 使用激光读写数据- 存储容量较大- 适用于存储大量影音、文档等数据- 成本适中2. 分类:- CD(光盘):存储容量较小(约700MB)。

存储器介绍RAMROM和Cache的区别

存储器介绍RAMROM和Cache的区别存储器介绍:RAM、ROM和Cache的区别现代计算机中,存储器是一种关键的硬件组件,用于存储和检索数据。

RAM、ROM和Cache是最常见的存储器类型,它们在工作原理、特性和用途上存在一些重要的区别。

本文将介绍RAM、ROM和Cache 三者之间的区别。

一、RAM(随机存取存储器)RAM,全称为随机存取存储器(Random Access Memory),是一种易失性存储器。

它的主要特点包括:1. 可读写:RAM可以随机读取和写入数据。

这意味着处理器可以通过RAM存储器直接访问或修改其中存储的数据。

2. 数据临时存储:RAM主要用于临时存储运行中的程序和数据。

当计算机关闭或断电时,RAM中的数据将会被清除。

3. 动态存储器:RAM分为静态RAM(SRAM)和动态RAM (DRAM)。

动态RAM需要定期刷新以保持数据的有效性。

二、ROM(只读存取存储器)ROM,全称为只读存取存储器(Read-Only Memory),是一种非易失性存储器。

它的主要特点包括:1. 只读:ROM中的数据在制造过程中被固化,用户无法直接对其进行读写操作。

它通常包含了固定的程序指令或数据,如BIOS程序等。

2. 数据持久性:由于数据无法被修改,ROM中的信息在断电或重新启动后仍然保持不变。

3. 可编程ROM:除了传统的只读存储器,还有一种可编程ROM (PROM)和可擦写可编程ROM(EPROM)。

这些存储器允许用户对其中存储的数据进行修改。

三、Cache(高速缓存存储器)Cache是位于CPU与主存储器之间的高速缓存存储器,它的主要特点包括:1. 快速访问:Cache以更快的速度存取数据,与RAM相比,它的访问时间更短。

2. 数据复制:Cache通过存储最近访问的数据复制主存储器中的数据,并且与CPU紧密合作,以提供更快速的数据访问。

3. 层次化结构:计算机系统通常会采用多级Cache,包括一级、二级和三级Cache。

说存储器介绍RAMROM和Cache的区别

说存储器介绍RAMROM和Cache的区别RAM、ROM和Cache是计算机中常见的存储器类型,它们在计算机系统中起着不同的作用。

本文将介绍RAM、ROM和Cache的定义、特点和区别。

一、RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)RAM是计算机中最常用的存储器之一,用于临时存储和读取数据。

RAM具有以下主要特点:1. 随机访问:RAM可以根据需要任意访问存储的数据,而不需要按顺序读取。

2. 可读写:RAM允许读取和写入数据,因此可以进行数据的读取和修改操作。

3. 高速访问:由于RAM使用电子存储技术,数据的读取速度非常快,可以迅速响应计算机指令。

二、ROM(Read-Only Memory, 只读存储器)ROM是一种只能读取数据而不能写入和修改的存储器,它存储着计算机系统的基本信息和程序。

ROM的特点如下:1. 只读性:ROM中的数据在制造过程中被编程存储,并且无法在正常使用过程中进行修改。

2. 持久存储:ROM中的数据可以长期保持不变,即使断电或重启系统。

3. 信息固化:ROM中存储的信息通常为不变的、自动加载的固定程序或操作系统指令。

三、Cache(高速缓存存储器)Cache是一种位于CPU和主存储器之间的高速缓存,用于提高计算机的数据读取速度。

Cache具有以下特点:1. 高速读取:Cache采用更快的读取速度,加快了数据的访问和处理。

2. 容量较小:与主存储器相比,Cache的容量较小。

这是因为较大的容量会增加成本并降低速度。

3. 自动存储:部分主存储器中使用频率较高的数据被自动存储到Cache中,以便快速访问。

区别:1. 功能不同:RAM用于临时存储运行程序和数据,而ROM用于存储固化信息,Cache则用于提高数据读取速度。

2. 读写权限:RAM具有读写权限,可读取和修改数据,而ROM只能读取数据,Cache则既用于读取又用于写入。

3. 容量和速度:RAM通常具有较大的容量但读写速度较慢,而Cache容量较小但速度很快,ROM容量也相对较小。

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Microsemi的SF2/IGL2的RAM介绍
作者:李达
目录
1、适用范围 (3)
2、RAM特点 (3)
2.1 RAM分布图 (3)
2.2 LSRAM模块 (4)
2.2.1 LSRAM特点 (4)
2.2.2 LSRAM资源 (4)
2.2.3 LSRAM的框图 (5)
2.2.4 引脚说明 (5)
2.2.5 操作示意图 (12)
2.2.6 时序图 (13)
2.3 Micro SRAM (uSRAM) (15)
2.3.1 uSRAM特点 (15)
2.3.2 uSRAM资源 (15)
2.3.3 uSRAM的框图 (16)
2.3.4 引脚说明 (16)
2.3.6 时序图 (20)
1、适用范围
此文档适用Microsemi Flash架构的SF2/IGL2系列的FPGA,适用于Libero SoC v11.2以上开发环境。

2、R AM特点
2.1 RAM分布图
SF2/IGL2系列的RAM块有两种:LSRAM和Micro SRAM (uSRAM)。

Micro SRAM (uSRAM)模块排列在器件的顶端,LSRAM模块排列在器件的低端,以允许内核和I/O能更好的访问。

每个RAM模块有一个灵活的、硬件嵌入式FIFO控制器,用户可以在无需牺牲用户门电路的情况下高效的执行FIFO 操作。

2.2 LSRAM模块
2.2.1 LSRAM特点
每个LSRAM块可以存储多达18432位的数据,并可以配置任何以下深度x宽度组合:512 x 36、512 x 32、1k x 18、1k x 16、2k x 9、2k x 8、4k x 4、8k x 2或16k x 1。

每个LSRAM包括两个独立的数据引脚Port A和Port B.
支持同时的读写操作,时钟的上升沿触发
支持最大的频率是400MHz
支持clock-to-out 延时
支持两种类型的读操作
◆非流水线
◆流水线
支持两种内存操作模式
◆Dual-port模式
◆Two-port模式
一个写操作需要一个时钟周期
一个读操作需要一个时钟周期(在非流水线模式);在流水线模式,输出数据在下一个时钟周期
在同一位置允许两个端口同时读数据
在同一位置相同的时间,读和写同时操作是不被允许的
2.2.2 LSRAM资源
2.2.3 LSRAM的框图
2.2.4 引脚说明
A、Port List for LSRAM Macro (RAM1KX18)
B、Depth/Width 模式选择
C、Read/Write操作选择
D、地址总线Used and Unused Bits
E、数据输入总线Used and Unused Bits
F、数据输出总线Used and Unused Bits
G、Port Select Control Signals
2.2.5 操作示意图
A、双端口模式
B、两端口模式
2.2.6 时序图
A、读操作
B、写操作
C、复位操作
D、Block Select Operation
2.3 Micro SRAM (uSRAM)
2.3.1 uSRAM特点
每个uSRAM块可以存储多达1152位的数据,并可以配置任何以下深度x宽度组合:64×18、4×16、128×9、128×8、256×4、512×2和1,024 × 1。

每个uSRAM支持两个读数据端口(Port A和Port B)和一个写数据端口(Port C).
允许两个独立的端口,在同步模式下对同一位置的数据进行读写
在同一位置,不允许读和写同时操作
在同步模式下支持最大的频率是400MHz
同步和异步的操作是通过寄存器来控制的
在流水线模式,两个读端口输出是独立的时钟
支持6种不同的模式
◆Synchronous-Asynchronous mode
◆Synchronous-Synchronous mode
◆Asynchronous-Asynchronous mode
◆Asynchronous-Synchronous mode
◆Synchronous read mode with pipeline registers configured as
latches
◆Asynchronous read mode with pipeline registers configured as
latches
2.3.2 uSRAM资源
2.3.3 uSRAM的框图
2.3.4 引脚说明
A、Port List for uSRAM
B、Depth/Width 模式选择
C、地址总线Used and Unused Bits
D、数据输入总线Used and Unused Bits
E、数据输出总线Used and Unused Bits
F、端口选择控制信号
2.3.6 时序图
A、Synchronous-Asynchronous模式读操作
B、Synchronous-Synchronous模式读操作
C、Synchronous Latched读操作
D、Read Operations with Asynchronous Inputs Without Pipeline Registers
E、Read Operations with Asynchronous Inputs with Pipeline Registers
F、Read Operations with Asynchronous Inputs with Latched Outputs
G、写操作
H、异步复位操作
I、同步复位操作。

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