第八章 半导体存储器 教学目的: .只读存储器(ROM)电路结构及特点.docVIP

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第八章 半导体存储器 教学目的: .只读存储器(ROM)电路结构及特点.doc

第八章 半导体存储器 教学目的: 1.只读存储器(ROM)电路结构及特点。 2. 随机存取存储器(RAM)的电路结构及特点。 1.了解存储器容量的扩展方法   2.掌握用存储器实现组合逻辑函数的方法 3.多片RAM的字和位同时扩展。 4.ROM和RAM集成芯片的功能。 教学重点: 1.存储器的种类和各自的特点   2. ROM电路的组成和工作原理 3.RAM电路的组成、工作原理和主要控制端的功能用存储器设计组合逻辑电路的原理和方法 教学难点: ROM存储单元读写方法稍显繁琐RAM电路的工作原理和主要控制端的功能有一些难度 用存储器实现组合逻辑函数 教学方法:理论教学启发式教学 教学学时:6学时 第一节 概述 一、 存储器的基本概念 存储器是能够存储大量二进制信息的半导体器件,如可以存放各种程序、数据和资料等。存储器是数字系统和计算机中不可缺少的组成部分,半导体存储器因具有容量大、体积小、功耗低、存取速度快、使用寿命长等特点,在数字系统中应用很广泛。 二、 存储器的分类 半导体存储器的种类很多,按照存取功能的不同,存储器分为只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Read Access Memory,简称RAM)和可编程逻辑阵列(PLD)三大类;按照制造工艺分类,存储器可以分为双极型和MOS型两种;按照应用类型分为通用型和专用型两种。MOS型存储器以功耗低及集成度高等优势在大容量存储器中应用广泛。 第二节 只读存储器 只读存储器ROM是一种存储固定信息的存储器。其特点是在正常工作状态下只能读取数据,不能即时修改或重新写入数据。只读存储器电路结构简单且存放的数据在断电后不会丢失,特别适用于存储永久性的、不变的程序码数据,如常数表、函数、表格和字符等,计算机中的自检程序就是固化在ROM中的。只读存储器有掩膜ROM、可编程ROM、可改写ROM等几种不同类型。 一、固定ROM结构及基本原理 1.电路结构 图8.1为典型ROM的原理结构框图。它主要由地址译码器、存储矩阵和输出电路等几部分组成。 图8.1 ROM原理结构框图 地址译码器将输入的地址代码译成相应的单元地址控制信号,利用这个信号从存储矩阵中选出指定的存储单元,把此单元的数据送给输出电路。 存储矩阵由大量能固定存放一位二进制信息的存储单元组成,每个存储单元都有固定的地址。 输出电路一般用三态门作缓冲级,提高带负载能力,EN是输出电路的使能端,用于实现输出的三态控制,便于和系统总线连接。 掩膜只读存储器,又称固定ROM,这种ROM在制造时,生产厂家利用掩膜技术把信息写入存储器中,使用时用户无法更改。掩膜只读存储器可分为二极管ROM、双极型三极管ROM和MOS管ROM三种类型。下面主要以二极管掩膜ROM为例介绍ROM的结构和工作原理。 2.只读存储器的工作原理 ROM是一种编码器,有N个输入端(字线),M个输出端(位线),其输入地址码和输出数据间的关系是固定不变的,给一个地址码就输出一个相应的数据。下图8.2(a)是4×4的二极管掩膜ROM的结构图,它由2线-4线地址译码器、4×4的二极管存储矩阵和输出电路三部分组成。地址译码器采用单译码方式,其输出为4条字选择线W0~W3,当输入一组地址,相应的一条字线输出高电平。存储矩阵由二极管或门组成,有16个存储单元,输出为D3~D0,称为位线,在D3~D0位线上输出的每组4位二进制代码称作一个字。每个十字交叉点代表一个存储单元,交叉处有二极管的单元,表示存储数据为“1”,无二极管的单元表示存储数据为“0”。输出电路由4个驱动器组成,四条位线经驱动器由D3~D0输出。 ROM的读数过程是据地址码读出指定单元中的数据。例如,当输入地址码A1A0=01时,字线W1=1,其余字选择线为0,W1字线上的高电平通过接有二极管的位线使D1、D2为1,其他位线与W1字线相交处没有二极管,为低电平,是0。所以输出D3D2D1D0=0110,根据图8.2的二极管存储矩阵,可列出全部地址所对应存储单元内容的真值表,如表8.1所示。 表8.1 二极管存储器矩阵的真值表 地 址 数 据 A1 A0 D3 D2 D1 D0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 上述这种ROM的存储矩阵可采用如图8.2(b)所示的简化阵列图表示。字线和位线交叉处有二极管的画实心点,表示存储数据“1”,无二极管的交叉点不画点,表示存储数据“0”。交叉点的数目对应能够存储的单元数,

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