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四倍数据速率(QDR™)同步SRAM

QDR™-IV 解决方案提供快速的随机存储器访问

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概述

四倍数据速率(QDR™) SRAM产品主要面向网络和通信市场。QDR™ SRAM 的最大时钟速度为 1066 MHz,读取延迟为 1 个周期,采用行业标准的 165 引脚 BGA 封装。

关键特性

  • 高速QDR™ SRAM,频率为1066 MHz
  • 低读取延迟
  • 读/写专用端口
  • 片内端接可降低噪音
  • 片上 ECC 和地址奇偶校验
  • 逐位去偏移(Per-bit deskew)训练

产品

关于

QDR™ SRAM 与 NoBL SRAM 类似,但具有架构增强功能,例如双倍数据速率 I/O 和专用读/写端口。QDR™ SRAM 用于读写平衡的网络应用,例如数据包缓冲区、统计计数器、流状态和调度。QDR™ SRAM 的最大运行速度为 1066 MHz,读取延迟为 1 个周期,采用行业标准 165 引脚 BGA 封装。

QDR™-IV SRAM 架构提供了网络和其他高性能应用所需的真正随机存储器访问功能。其他常见的存储器技术针对长突发连续存储器访问进行优化,这对于网络应用来说并不是最佳选择。这些内存技术在刷新电荷和行激活等操作方面会产生性能开销。这种开销迫使系统设计人员复制bank以实现必要的 RTR 性能,但存储器复制会增加电路板空间、成本和功耗。使用 QDR™-IV,可以保证随机存储器访问性能,并且没有延迟。QDR™-IV SRAM 在每个时钟周期中提供对任何内存位置的读取或写入访问权限。性能是恒定的,不取决于在上一个时钟周期中访问了哪个内存位置。对于诸如统计和转发之类的网络应用程序,这些功能对于实现高网络线路速率和确保稳定的性能至关重要。

流媒体视频、云服务和移动数据推动了全球网络流量的持续增长。为了支持这种增长,下一代网络系统必须提供更快的线路速率,并且每秒处理数百万个数据包。数据包按随机顺序到达,每个数据包都需要多个内存事务才能处理。在 100 G 及更高的网络系统中,高流量的数据包需要每秒数亿次内存事务才能从转发表中查找路由或更新统计信息。因此,数据包速率与随机内存访问速率成正比。下一代网络设备需要具有非常高的 RTR 性能的存储器,才能跟上不断增长的网络流量。

英飞凌的 QDR™-IV SRAM 专为高 RTR 性能而设计,可满足数据包缓冲、更新统计信息、跟踪流状态、调度数据包和执行表查找等苛刻的网络功能。

QDR™ SRAM 与 NoBL SRAM 类似,但具有架构增强功能,例如双倍数据速率 I/O 和专用读/写端口。QDR™ SRAM 用于读写平衡的网络应用,例如数据包缓冲区、统计计数器、流状态和调度。QDR™ SRAM 的最大运行速度为 1066 MHz,读取延迟为 1 个周期,采用行业标准 165 引脚 BGA 封装。

QDR™-IV SRAM 架构提供了网络和其他高性能应用所需的真正随机存储器访问功能。其他常见的存储器技术针对长突发连续存储器访问进行优化,这对于网络应用来说并不是最佳选择。这些内存技术在刷新电荷和行激活等操作方面会产生性能开销。这种开销迫使系统设计人员复制bank以实现必要的 RTR 性能,但存储器复制会增加电路板空间、成本和功耗。使用 QDR™-IV,可以保证随机存储器访问性能,并且没有延迟。QDR™-IV SRAM 在每个时钟周期中提供对任何内存位置的读取或写入访问权限。性能是恒定的,不取决于在上一个时钟周期中访问了哪个内存位置。对于诸如统计和转发之类的网络应用程序,这些功能对于实现高网络线路速率和确保稳定的性能至关重要。

流媒体视频、云服务和移动数据推动了全球网络流量的持续增长。为了支持这种增长,下一代网络系统必须提供更快的线路速率,并且每秒处理数百万个数据包。数据包按随机顺序到达,每个数据包都需要多个内存事务才能处理。在 100 G 及更高的网络系统中,高流量的数据包需要每秒数亿次内存事务才能从转发表中查找路由或更新统计信息。因此,数据包速率与随机内存访问速率成正比。下一代网络设备需要具有非常高的 RTR 性能的存储器,才能跟上不断增长的网络流量。

英飞凌的 QDR™-IV SRAM 专为高 RTR 性能而设计,可满足数据包缓冲、更新统计信息、跟踪流状态、调度数据包和执行表查找等苛刻的网络功能。

文档

设计资源

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