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第三章存储系统

第三章 存储系统 内容提要: 存储器概述; RAM存储器; ROM存储器(选择RAM与ROM芯片设计主存并实现与CPU的连接); 高速存储器; 高速缓冲存储器Cache; 虚拟存储器; 重点:多层次存储体系结构的概念; 主存设计及其与CPU的连接; Cache的工作原理。 第三章 存储系统 3.1 存储器概述 3.1.1 存储器的发展 一、存储器件的变化 第一台电子计算机ENIAC用的是电子管触发器; 此后经历过:汞延迟线——磁带——磁鼓——磁心(1951年始)——半导体(1968年IBM 360/85首次将其用作Cache;1971年IBM 370/145首次将其用作主存,取代了磁芯)。 主存的重要作用及主存器件发展史总结图表: 主存的重要作用图示 外设 主 外设 存 主存器件发展史总结表 二、存储体系结构的发展 1、由主-辅二级结构发展到多层次存储体系结构。 2、主存由单体发展到多体交叉(并行)。 3、采用了虚拟存储技术。 3.1.2 评价存储器性能的主要指标 一、存储容量 能存放二进制位的总量。一般主存和辅存分别考查。 常以字节B(Byte)为单位(MB、GB、TB)。 关于W(字长):8的倍数 地址码的位数与主存容量的关系。 二、存取时间和存取周期 1、存取时间(Memory Access Time): 孤立地考察某一次R/W 操作所需要的时间,以TA表示。 2、存取周期(Memory Circle Time): 连续两次启动R/W 操作所需间隔的最小时间,以TM (TC 、TMC)表示。 TA 、TM的内涵: TMTA。 单位:ns 。 三、频宽(带宽)Bm:单位时间内读取的信息量。Bm=W/TM(B/s,b/s)其中 W——每次R/W 数据的宽度,一般等于Memory字长。 例:计算机A、B编址单位分别是32bit和8bit,TM均为10ns。求二者的带宽。 解:4 X 108B/s; 108B/s 反映主存的数据吞吐率。 按此定义Bm也被叫做存储器的数据传输率。 四、价格:以每位价格来衡量。P=C/S C——存储芯片价格,S——存储芯片容量(bits)。容量越大、速度越快,价格就越高。 3.1.3 存储器分类 一、按存储介质分 1、半导体存储器 利用触发器的双稳态或MOS管栅极有无电荷来表示二进制的0/1。 2、磁表面存储器:利用两种不同的剩磁状态表示二进制0/1。常见有磁带、磁盘两种。 3、光及磁光存储器 (1)利用激光在非磁性介质上写入和读出信息,也称第一代光存储(技术)(Optical Memory)。 (2)利用激光在磁记录介质上存储信息,也称第二代光存储(技术)(Megnetooptical Memory)。 二、按存取方式(工作方式)分 1、随机存取存储器RAM(Random Access Memory) 按地址码编址,地址译码线对应唯一确定的存储单元(1位、1字节、1字… …); 按照给定地址可以随时访问(R/W)任何存储单元,且访问时间与存储单元的物理位置无关; 速度较快,TM为ns级。常用作Cache和主存。 2、只读存储器ROM(Read Only Memory) 也是按地址译码访问,但只能随机读取,不能随机写入。又分为MROM、PROM、EPROM和Flash ROM几类。 3、直接存取存储器DAS(Direct Access Storage) 信息所在地址按控制字编码形式给出,然后以字符、记录形式成块存取。存取时间与信息所在物理位置有关; 容量大,寻址较慢,便宜。 磁盘。 4、串行(顺序)存取存储器SAM(Serial Access Memory) 以记录、字节形式成块、成组存取信息; 地址以块号和块间间隔给出,要顺序找到块号,再依次存取; 磁带。 三、按在计算机中的功能分 1、主存储器 存放计算机运行其间的大量程序和数据; 由MOS半导体存储器构成DRAM(动态); CPU直接访问。 2、高速缓冲存储器(Cache) 存放最活跃的程序块和数据; 由双极型半导体存

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