存儲器函數(shù)變換技術(shù)及應用

《存儲器函數(shù)變換技術(shù)及應用》 是北京航空航天大學出版社出版的圖書, ISBN是9787810774901,出版時間是2004-8-1作者是趙明富 / 包明

存儲器函數(shù)變換技術(shù)及應用基本信息

書名 存儲器函數(shù)變換技術(shù)及應用 作者 趙明富 / 包明
ISBN 9787810774901 頁數(shù) 308
定價 29.00元 出版社 北京航空航天大學出版社
出版時間 2004-8-1

上篇存儲器函數(shù)變換技術(shù)及設計方法

第1章 緒論

1.1 概述3

1.2 存儲器函數(shù)變換技術(shù)簡介3

1.3 存儲器函數(shù)變換技術(shù)的典型應用4

1.4 存儲器函數(shù)變換技術(shù)的發(fā)展趨勢12

第2章 半導體存儲器的分類及特性

2.1 半導體存儲器概述13

2.2 半導體存儲器分類及特性15

2.2.1 易失性存儲器15

2.2.2 非易失性存儲器21

2.3 半導體存儲器的發(fā)展趨勢及新技術(shù)34

2.3.1 存儲器的發(fā)展趨勢34

2.3.2 正在發(fā)展中的存儲器新技術(shù)和特殊存儲器36

第3章 存儲器應用技術(shù)

3.1 存儲器擴展技術(shù)41

3.1.1 存儲器的基本操作控制41

3.1.2 超過地址尋址范圍的大容量存儲器擴展技術(shù)41

3.2 EEPROM應用技術(shù)44

3.2.1 EEPROM的數(shù)據(jù)保護44

3.2.2 EEPROM的芯片擦除軟件算法47

3.3 EPROM應用技術(shù)48

3.3.1 EPROM的正確使用和快速固化技術(shù)48

3.3.2 用VCC=5 V給EPROM編程和編程器印刷板設計52

3.3.3 3 V EPROM與5 V BUS的接口技術(shù)56

第4章 存儲器函數(shù)變換技術(shù)原理

4.1 概述61

4.2 存儲器函數(shù)變換技術(shù)的基本原理61

4.2.1 存儲器函數(shù)變換技術(shù)介紹61

4.2.2 存儲器函數(shù)變換技術(shù)的原理及定義62

4.3 函數(shù)變換器的實時性分析64

4.4 存儲器函數(shù)變換器的精度分析65

4.5 典型函數(shù)的變換技術(shù)65

第5章 存儲器在信號發(fā)生中的設計方法

5.1 概述71

5.2 存儲器信號發(fā)生的原理71

5.3 方波信號和同步信號72

5.4 偽隨機信號73

5.5 連續(xù)模擬信號74

5.6 PWM(脈寬調(diào)制)信號78

第6章 存儲器函數(shù)變換的信號處理技術(shù)

6.1 利用非線性曲線存儲實現(xiàn)線性化的方法82

6.1.1 概述82

6.1.2 工作原理82

6.1.3 實現(xiàn)電路83

6.1.4 EPROM的數(shù)據(jù)編碼的用法84

6.1.5 討論85

6.2 在固體圖像傳感器不均勻性的實時補償中的應用86

6.2.1 概述86

6.2.2 響應不均勻性實時補償原理及實現(xiàn)電路87

6.2.3 補償?shù)臉硕ㄑb置88

6.3 在熱電偶非線性化校正中的應用89

6.3.1 概述89

6.3.2 工作原理89

6.3.3 測試結(jié)果及性能分析92

6.4 圖像處理系統(tǒng)中的假彩色變換處理技術(shù)92

第7章 存儲器在組合與時序邏輯電路中的設計方法

7.1 存儲器在組合邏輯電路中的設計方法94

7.2 存儲器的組合邏輯電路設計應用95

7.2.1 碼組的變換96

7.2.2 數(shù)碼顯示 97

7.2.3 多輸出邏輯函數(shù)98

7.2.4 運算單元電路99

7.3 存儲器在時序邏輯電路中的設計方法100

7.4 EPROM與觸發(fā)器構(gòu)成的時序電路102

7.5 EPROM與計數(shù)器構(gòu)成的時序電路105

7.6 用存儲器EPROM實現(xiàn)有限狀態(tài)機106

7.7 采用EPROM組成可變系列網(wǎng)絡109

第8章 存儲器函數(shù)技術(shù)在加密解密中的應用技術(shù)

8.1 存儲器加密解密技術(shù)概述114

8.2 存儲器加密技術(shù)原理及實現(xiàn)電路114

8.2.1 字節(jié)分割分存加密法114

8.2.2 隨機位分割分存加密法及開發(fā)裝置116

8.2.3 奇偶地址分割加密法117

8.2.4 關聯(lián)控制加密法117

8.2.5 奇偶地址控制法118

8.3 存儲器加密方法討論119

第9章 存儲器函數(shù)變換仿人記憶控制器設計技術(shù)

9.1 引言120

9.2 仿人記憶控制器設計原理120

9.3 仿人記憶控制器的實現(xiàn)電路122

9.4 關于存儲器中數(shù)據(jù)的存放格式123

9.5 討論123

9.6 仿人記憶控制器在電動助力自行車控制中的應用124

9.6.1 概述124

9.6.2 控制對象系統(tǒng)特性分析124

9.6.3 控制系統(tǒng)電路工作原理125

9.6.4 關于電動助力自行車的控制算法125

9.6.5 電動助力自行車控制器的實現(xiàn)電路127

第10章 存儲器函數(shù)變換模糊控制器設計方法

10.1 概述129

10.2 模糊控制理論的產(chǎn)生 129

10.3 模糊控制響應表131

10.4 模糊控制查詢表137

10.5 基于存儲器函數(shù)變換的模糊控制器原理140

10.5.1 響應表模糊控制器的工作原理141

10.5.2 簡單模糊控制器的工作原理142

10.6 存儲器模糊控制器查詢表的編程設計146

10.7 存儲器模糊控制器硬件電路的設計說明149

下篇 存儲器函數(shù)變換技術(shù)的應用及設計實例

第11章 在數(shù)字電路中的應用

11.1 由存儲器構(gòu)成的任意次分頻器157

11.2 由EPROM實現(xiàn)4倍頻計數(shù)信號158

11.3 自動打鈴的時序控制器160

11.4 旋轉(zhuǎn)坐標變

存儲器函數(shù)變換技術(shù)及應用造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
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工程建議價
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存儲器函數(shù)變換技術(shù)與常規(guī)的數(shù)字系統(tǒng)設計方法相比,在引入存儲器后使設計變得更加靈活,并能解決一些以前必須使用計算機才能解決的問題,從而提高了數(shù)字系統(tǒng)的性價比。因此是一項很有實用價值和推廣價值的技術(shù)。全書共15章,分為上下兩篇。上篇詳細介紹了存儲器函數(shù)變換技術(shù)的原理及設計方法。下篇詳細介紹了存儲器函數(shù)變換技術(shù)在儀器儀表設計、電力電子技術(shù)、自動控制系統(tǒng)、電視、通信等方面的典型應用實例。

本書適用于大專院校相關專業(yè)的本??粕脱芯可鷮W習,也可供電子系統(tǒng)設計的科研技術(shù)人員參考。

存儲器函數(shù)變換技術(shù)及應用常見問題

  • 非易失性存儲器故障有哪些?

    在許多常見的應用中,微處理器要求用非易失性存儲器來存放其可執(zhí)行代碼、變量和其他暫態(tài)數(shù)據(jù)。ROM、EPROM或Flash   Memory(快閃存儲器)常被用來存放可執(zhí)行代碼(因這些...

  • 計算機存儲器包括哪些部分??

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存儲器函數(shù)變換技術(shù)及應用文獻

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相變存儲器材料具有存取速度快和可靠性高等優(yōu)點,有比其他存儲器更廣闊的應用空間和更好的發(fā)展趨勢,有望替代目前被公眾熟知的傳統(tǒng)存儲技術(shù),如應用于U盤的可斷電存儲的閃存技術(shù),又如應用于電腦內(nèi)存的不斷電存儲的DRAM技術(shù)等等。雖然人們漸漸的認識到了新存儲技術(shù)的優(yōu)越性,但如何將其應用在實際中卻各有差異。

從目前的研究可以看出相變存儲器主要可以用來替代計算機主存、硬盤和閃存:

①相變存儲器訪問相應時間短,并且具有字節(jié)可尋址特性,其寫延遲約為DRAM的10倍,使他在設計參考中固件代碼的直接執(zhí)行上顯現(xiàn)出優(yōu)勢,并廣泛研究用來作為DRAM的替代品,傳統(tǒng)使用的DRAM的方法是在計算機斷電后主存的數(shù)據(jù)全部丟失,計算機重啟需要重新從外存讀取操作系統(tǒng)數(shù)據(jù),消耗較多時間,之前部分研究者采用將NOR閃存作為主存,可以解決計算機掉電數(shù)據(jù)丟失問題,但是閃存有擦寫次數(shù)有限,隨機寫性能較差,寫延遲較大等的缺點,而采用相變存儲器或者基于相變存儲器的異構(gòu)主存方法可以更好地解決上述問題;

②相變存儲器的隨機讀寫性能能夠有效地解決大規(guī)??茖W計算中小粒度隨機I/O對磁盤訪問所造成的I/O瓶頸,用相變存儲器代替?zhèn)鹘y(tǒng)的硬盤具有很大的優(yōu)勢;

③閃存和相變存儲器都是新型非易失性存儲器,沒有機械裝置并且可隨機讀寫,但是和相變存儲器相比,閃存的讀寫性能略顯不足,特別是寫入前需要整塊擦除的缺陷,導致閃存只能通過一系列更加復雜的技術(shù)化才能替代存儲系統(tǒng)的部分功能。

相變存儲器還有其他很多方面的應用,適用于固線和無線通信設備、消費電子、PC和其他嵌入式應用設備:比如應用在航天器領域中的嵌入系統(tǒng)中、用在智能電表中可以對其儲存構(gòu)架進行進一步整合等。另外,根據(jù)相變存儲器存在的一些不足,在提高存儲密度、降低成本和提高耐寫能力方面需要進一步的研究,才能更好的推動相變存儲器的應用與發(fā)展。

主存儲器應用技術(shù)

快速讀寫

快速頁式工作技術(shù)(動態(tài)存儲器的快速讀寫技術(shù)):讀寫動態(tài)存儲器同一行的數(shù)據(jù)時,其行地址第一次讀寫時鎖定后保持不變,以后讀寫該行多列中的數(shù)據(jù)時,僅鎖存列地址即可,省去了鎖存行地址的時間,加快了主存儲器的讀寫速度。

EDO(ExtendedDataOut)技術(shù):在快速頁式工作技術(shù)上,增加了數(shù)據(jù)輸出部分的數(shù)據(jù)鎖存線路,延長輸出數(shù)據(jù)的有效保持時間,從而地址信號改變了,仍然能取得正確的讀出數(shù)據(jù),可以進一步縮短地址送入時間,更加快了主存儲器的讀寫速度。

并行讀寫

是指在主存儲器的一個工作周期(或較長)可以讀出多個主存字所采用的技術(shù)。

方案1:一體多字結(jié)構(gòu),即增加每個主存單元所包括的數(shù)據(jù)位,使其同時存儲幾個主存字,則每一次讀操作就同時讀出了幾個主存字。

方案2:多體交叉編址技術(shù),把主存儲器分成幾個能獨立讀寫的、字長為一個主存字的主體,分別對每一個存儲體進行讀寫;還可以使幾個存儲體協(xié)同運行,從而提供出比單個存儲體更高的讀寫速度。

有兩種方式進行讀寫:

1在同一個讀寫周期同時啟動所有主存體讀或?qū)憽?/p>

2讓主存體順序地進行讀或?qū)?,即依次讀出來的每一個存儲字,可以 通過數(shù)據(jù)總線依次傳送走,而不必設置專門的數(shù)據(jù)緩沖寄存器;其次,就是采用交叉編址的方式,把連續(xù)地址的幾個存儲字依次分配在不同的存儲體中,因為根據(jù)程序運行的局部性特性,短時間內(nèi)讀寫地址相鄰的主存字的概率更大。

數(shù)據(jù)傳送

所謂成組數(shù)據(jù)傳送就是地址總線傳送一次地址后,能連續(xù)在數(shù)據(jù)總線上傳送多個數(shù)據(jù)。而原先是每傳送一次數(shù)據(jù)要使用兩個時鐘周期:先送一次地址,后跟一次數(shù)據(jù)傳送,即要傳送N個數(shù)據(jù),就要用2N個總線時鐘周期,成組數(shù)據(jù)傳送方式只用N+1個總線時鐘周期。

實現(xiàn)成組數(shù)據(jù)傳送方式,不僅CPU要支持這種運行方式,主存也能提供足夠高的數(shù)據(jù)讀寫速度,這往往通過主存的多體結(jié)構(gòu)、動態(tài)存儲器的EDO支持等措施來實現(xiàn)。

內(nèi)容提要

“電源變換技術(shù)”研究電能變換和功率傳遞,是一門綜合電力電子技術(shù)、現(xiàn)代電子技術(shù)、計算機技術(shù)、自動控制技術(shù)等多學科的邊緣交叉技術(shù)課程。目前電源變換技術(shù)已廣泛應用到工業(yè)、能源、交通、運輸、信息、航空、航天、國防、教育、文化等領域。電源變換技術(shù)也正是在這種環(huán)境中一步步發(fā)展起來的。

本書主要內(nèi)容包括:電源變換技術(shù)基礎;高功率因數(shù)AC-DC變換電路;開關電源應用電路;變頻器應用電路;不間斷電源(UPS)應用技術(shù);負載諧振式逆變電源;新能源發(fā)電與電源變換技術(shù);電源變換電路的仿真技術(shù)。本書對電源變換應用技術(shù)的內(nèi)容進行了精選,展示了其最新發(fā)展。

本書可作為電氣工程及其自動化專業(yè)、自動化專業(yè)和其他相關專業(yè)的本科生教材,也可供相近專業(yè)選用或工程技術(shù)人員參考。2100433B

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