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1、动态存储单元及基本操作原理 T 存储单元 写操作:X=1 =0 T导通,电容器C与位线B连通 输入缓冲器被选通,数据DI经缓冲器和位线写入存储单元 如果DI为1,则向电容器充电,C存1;反之电容器放电,C存0 。 - 刷新R 行选线X 读/写 输出缓冲器/灵敏放大器 刷新缓冲器 输入缓冲器 位 线 B 7.2.3 动态随机存取存储器 读操作:X=1 =1 T导通,电容器C与位线B连通 输出缓冲器/灵敏放大器被选通,C中存储的数据通过位线和缓冲器输出 T / 刷新R 行选线X 输出缓冲器/灵敏放大器 刷新缓冲器 输入缓冲器 位 线 B 每次读出后,必须及时对读出单元刷新,即此时刷新控制R也为高电平,则读出的数据又经刷新缓冲器和位线对电容器C进行刷新。 7.2.4 存储器容量的扩展 位扩展可以利用芯片的并联方式实现。 ··· CE ┇ A11 A0 ··· WE D0 D1 D2 D3 WE CE A0 A11 4K×4位 I/O0 I/O1 I/O2 I/O3 D12 D13 D14 D15 CE A0 A11 4K×4位 I/O0 I/O1 I/O2 I/O3 WE 1. 字长(位数)的扩展---用4KX4位的芯片组成4KX16位的存储系统。 7.2.4 RAM存储容量的扩展 2. 字数的扩展—用用8KX8位的芯片组成32KX8位的存储系统。 RAM1 D0 D7 A0 A12 CE1 芯片数=4 RAM1 D0 D7 A0 A12 CE1 RAM1 D0 D7 A0 A12 CE1 RAM1 D0 D7 A0 A12 CE1 系统地址线数=15 系统:A0 ~ A14 A13 ~ A14? 2000H 2001H 2002H ┇ 3FFFH 4000H 400H 4002H ┇ 5FFFH 6000H 6001H 6002H ┇ 7FFFH 0000H 0001H 0002H ┇ 1FFFH 芯片:A0 ~ A12 32K×8位存储器系统的地址分配表 各RAM芯片 译码器有效输出端 扩展的地址输入端 A14 A13 8K×8位RAM芯片地址输入端 ? A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 对应的十六进制地址码 ? ? Ⅰ ? ? ? ? 0 0 ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ┇ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0000H 0001H 0002H ┇ 1FFFH ? ? Ⅱ ? ? ? ? 0 1 ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ┇ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2000H 2001H 2002H ┇ 3FFFH ? ? Ⅲ ? ? ? ? 1 0 ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ┇ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4000H 400H 4002H ┇ 5FFFH ? ? Ⅳ ? ? ? ? Y0 ? ? ? ? Y1 ? ? ? ? Y2 ? ? ? ? Y3 ? ? ? ? 1 1 ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ┇ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6000H 6001H 6002H ┇ 7FFFH 字数的扩展可以利用外加译码器控制存储器芯片的片选输入端来实现。 7.
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