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相似文献
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1.
(1)前言大家知道,快速取数存贮器对快速计算机具有重大意义。实现快速取数存贮器有许多方法,其中包括穿孔卡片读取装置及矩形磁滞回线磁心的绕线系统(2,3)。随着超高速晶体管计算机线路的最新发展,计算机存贮器取数时间已成为决定整个计算机速度的主要因素。因而,有必要加快存贮器的取数时间,特别是加快永久存贮器及半永久存贮器的取数时间。  相似文献   

2.
日本正在研制一台基于电感耦合原理的涡流卡片(Eddycard)存贮器。这台存贮器是只能进行读出的半永久存贮装置。其读出周期为100毫微秒。这种存贮器与匀磁线(Unifluxor)存贮器相类似。匀磁线存贮器中读出线是通过小铜块与驱动线耦合的。这样,涡流使得读出线和驱动线之间能产生相互感应,以表示“1”。没有小铜块的地方用来表示“0”。这台存贮器是永久存贮器,但是,所存信息  相似文献   

3.
半导体存贮器的测试,不论对于存贮器生产厂家,还是对存贮器用户来说都是很重要的。一般用小型计算机或专用设备来测试存贮器,但它们很复杂,造价也高。这里介绍用微处理机来对存贮器进行功能测试。在存贮器测试中主要感兴趣的是功能测试和参量变化测试。参量变化测试(如温度、所加直流电压、噪音和频率等)可在一个特殊的系统里进行。本文主要讨论存贮器功能测试。其目的是要验证: (1)每一个存贮器单元是否可以存贮“0”或“1”。 (2)每一个存贮器单元可以唯一地寻址。  相似文献   

4.
本文提出了使用两种存贮器——程序存贮器和记号存贮器的一种新的数据流计算机结构。程序存贮器(PM)存贮数据流程序或图以指明指令间数据相关性。在程序执行期间不需要改变PM,对每一个处理或操作部件需要复制PM 的内容。记号存贮器(TM)主要存贮当前需要的数据值并起到类似传统计算机上的累加器或寄存器的作用。要求TM 的容量相对地小,因为数据值在TM 中占留的时间是非常短的。在我们的结构中由于采用小容量的TM,从而可以减少操作部件和存贮器之间开关机构的复杂性以及控制电路的规模。  相似文献   

5.
本发明的范围 本发明涉及只读存贮器,这是一种能读出但不能写入数据的存贮器。本发明详细涉及到的存贮器其存贮元件是晶体管排列成的阵列或矩阵。例如,“1”可用一通导晶体管来表示,则“0”用一截止晶体管来表示。  相似文献   

6.
本文包括三篇译文: (1)“高性能单片存贮器”——介绍IBM360/85系统等应用的高速双极缓冲存贮器的系统考虑、逻辑型式以及外围电路和使用情况。 (2)“64位平面双扩散存贮器芯片”——介绍上述存贮器所用的双极存贮芯片、工艺结构,布线图形和器件性能。 (3)“一种新型高性能双极单片存贮单元”——介绍上述存贮器阵列单元的电路原理、工艺图形设计及性能参数。  相似文献   

7.
一、前言虚拟存贮器VS(Virtual Storage)是存贮器系统的一项很成功的技术,为越来越多的大型通用计算机系统所采用。这是增进系统可用性和可靠性的重要措施之一。具有VS的系统特点是:·对作业提供了大于主存贮器(MM)的存贮空间。·用户作业的存贮空间与实在的主存无关,这对发展软件和应用程序尤有好处。  相似文献   

8.
32K字8位(简称“328”)磁芯存贮器模块,可作为中大型数字电子计算机主贮存器的基本组成单元,可按字节扩充至72位(64数码,8位海明码)。“328”磁芯存贮器模块的存贮元件为φ0.55(mm)宽温磁芯,驱动电路采用脉冲变压器耦合的浮动开关电路,读出放大器是线性集成电路,大电流开关二极管选用组合结构的二极管阵列,逻辑电路为标准双列直插封装、单D规模、平均级延时为t_(pd)≤10ns的TTI系列集成电路。在设计试制过程中,对“328”磁芯存贮器模块的可靠性、可用性、可生产性、可维护性及降低成本方面做了些工作,使“328”模块初步具有速度快、驱动电压低、可靠性高、成本低的特点。为磁芯存贮器的标准化、通用化提供条件。一、结构与组装目前,国内的2 1/2 D3W存取方案所采用的结构,基本上可分为两种:大板(或曰插件式)结构和体结构。这两种结构形式各有其优点,但考虑到目前国内电子元件水平及存贮器的生产水平,决定选用大、小板结合的抽屉式结构(以下称“单元”),见图一。即磁心板采用大板,外围电路采用双插头、长条形的小插件板,见图二。这种结构有如下几点好处:  相似文献   

9.
在许多军用计算机和便携式计算机应用中,节省空间比节省成本更重要,一种有效的解决办法是采用存贮器模块。存贮器模块制造商,如Electronic Designs、Integrated Device Technologies和Harris Semiconductor,它们均采用了最新一代的静态RAM。这些静态RAM采用无引线芯片载体封装,并将它们中的一些装在陶瓷基片上,然后  相似文献   

10.
引言 宇宙航行的关键技术之一是电源功率。降低功率要求以及改进电源本身的重要性日益强调。在现今的宇宙航行计算机中,存贮器系统的功率消耗约占计算机总功耗的40%到60%。这主要是由于目前磁芯存贮器大的驱动要求,或是与磁薄膜存贮器相关的读出问题所致。所以,降低存贮器的功率要求,对于延长有效的航行时间具有重大的影响。  相似文献   

11.
现代计算机要求在最短时同里存贮大量的数据。这就需要我们设计多种用数字磁记录技术能随意存取信息的外部设备。这些设备中最普通的一种是采用镀有很薄一层磁性材料的扁平而薄、转速又快的盘。 磁盘数据存贮器的容量范围,从每条磁道一个磁头的小容量存贮器可存信息10~5位(二进制)到大容量存贮器可存10~8位以上。现有  相似文献   

12.
前言双频存贮方式构成的磁心存贮器是在目前变感组件计算机中采用的一种存贮方式。这种存贮方式能够随机存取和不破坏读出,可以采用误差自动校正码的地址选择方式,能够与变感组件直接连接,但其速度较慢。本文一般地介绍这种存贮器。  相似文献   

13.
编制计划、统计、物资登记和数据加工都要应用大容量(百万数)的存贮器。为了存贮这样大的容量,采用磁带存贮器做为信息载体最为适合。 磁带存贮器的优点是: a) 存贮量大; b) 计算机与存贮器间交换信息速度高;  相似文献   

14.
本文对采用双极晶体管技术的集成电路存贮器与采用各种绝缘门场效应晶体管(IGFET)存贮器进行了比较。P沟道IGFET存贮单元与双极晶体管存取电路结合,似乎能提供所希望的一些特性。文章考虑了存贮机构、单片设计、封装及互连等问题。在半导体存贮器中,梁式引线密封结工艺比其它封装和互连工艺有更大的优越性。 作者考察了兆位计算机存贮器设计中的某些问题,着重考察了有关功耗,互连、可靠性、维修、造价等问题。最后对基于现有技术的兆位半导体存贮器可能具有的特性与磁芯存贮器,平面薄膜存贮器和磁环线存贮器的特性进行了比较。从这些调查研究中得出结论:半导体存贮器不管在小容量或在大容量存贮器应用中都大有前途。  相似文献   

15.
1.前言 自动寻找记入存贮器(简称自存),是在随机存贮器的基础上增加了标志位,专为记载有记入的各存贮器地址,等控制读出时,按着标志位的指示,依次只读各有记入的存贮器地址的内容,没有记入的各地址就自动绕过。它很符合数据库系统中剔除重复,排序和连接等诸操作的规律性。  相似文献   

16.
支持68000的最大存贮容量为16M字节,已在各方面有所应用,但大部使用的是静态存贮器(SRAM)。若用动态存贮器(DRAM)构成一个存贮系统,则具有体积小、功耗少、成本低、性能价格比好的特点,为人们所注意。但与静态存贮器相比,必须在线路上安排定期进行刷新。这类刷新的电路尽管各自特点不同,但统属二种类型,一类是由 TTL 门构成的,另一类是由 DRAM 控制器构成的。本文就这二类问题作个初步探讨。  相似文献   

17.
引言 由于伊利阿克Ⅳ计算机操作速度高,指令库大和控制集中,所以使用了一个只读存贮器将指令翻译成控制信号。这些控制信号撒播到并联处理机阵列,逐步控制各处理机的操作。有260条指令,每一条都译成一个微序列(微程序)用于选取只读存贮器。每个微序列由1到69个微步(微指令)组成。 只读存贮器是一个晶体管交点矩阵并且是用分离晶体管配置在大型多层板上。存贮器容量是720字(微步)×280位(控制信号),周期时间是50毫微秒。  相似文献   

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磁泡存贮器     
目前,在计算机系统特别是微型机系统中半导体存贮器芯片应用得非常广泛,但当国外研究出了磁泡存贮器后,许多人开始怀疑半导体存贮器芯片将来会不会被淘汰。磁泡存贮器是贝尔实验室研究出来的,目前多用正铁氧体、石榴石型铁氧体等材料制造。这些单晶强磁性薄膜或多晶台金磁膜在外加磁场作用下产生许多磁泡。磁泡在电路的控制下按规定方式移动形成存贮器件,其存贮密度可达1.6×10~5位/平方毫米。1979年,得克萨斯仪器公司、富士通、英特尔、洛克韦尔等公司就开始使用了磁泡存贮器,因这种存贮器很有前途,所以有许  相似文献   

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<正> 概述 本文介绍一种以8K×18位为基本存贮模块组成的快速磁芯存贮器——180-CXA型磁芯存贮器。 180-CXA型磁芯存贮器是作为180系列计算机主存贮器而研制的。每四个基本存贮模块组成一个32K×18位的存贮体,其组织形式采用了内部总线的连接方式。结构上实现了插件式平面化结构,生产、调试和维护都很方  相似文献   

20.
本文介绍了虚拟共享存贮器的概念及构成,提出了用动态分布管理者算法构造虚拟共享存贮器的实现策略。  相似文献   

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