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读周期存储器

发布时间: 2023-09-03 13:51:19

存储器周期(Memory Cycle)

主存储器( Main memory )是一种读/写存储器( read/write memory ),它允许以所谓的( in what is known as )存储周期来检索(读取)( retrieved (read) )和存储(写入)( stored (written) )数据。

存储器周期( The memory cycle )包括通过读/写操作或通过单独的读和写操作( by separate read and write operations. )从存储器中读出数据和/或将数据写到存储器中( reading the data out of memory and/or writing the data into memory )。

存储器周期基于用于从存储器读取数据和/或将数据写入存储器( reading and/or writing data from and into memory )的固定(恒定)时间段( fixed (constant) time periods )。

一旦( As soon as )启动(哗渣裤 initiated )读和/或写操作,几乎同时发生地址转换( address translation occurs ),然后开始( begin )一个或多个读和/或写周期。

在读或写周期开始之前必须发生的最重要的过程之一是内存地址转换(乱简 memory address translation )。

将内存视为从 地址 0 开始到请求者( CPU or IO(C) )可用的最大内存地址的一系列内存位置。

接收或发送邮件使用类似的概念( uses a similar concept )。在接收或发送邮件之前,信封( envelope )上必须有地址。

内存使用相同的原理( uses the same principle )。
存储器逻辑( Memory logic )标识要从存储器中读取或写入存储器字( a memory word )的存储器地址。存储器地址可以是整个存储器地址范围( 0 到最大值 )中的任何一个。

为了识别期望的存储器地址,存储器逻辑使用被指定为地址寄存器( the address register )的寄存器和/或翻译器或解码器( translators or decoders )。

存储器逻辑从 CPU 或 I/O 接收逻辑地址( logical address ),并将其临时存储在地址寄存器( the address register )中,然后将其转换为可以读取或写入的物理地址( physical address )。

地址寄存器和/或转换器( The address register and/or translator )识别( identifies )从中读取或写入位的确切位置( the exact location )。

地址寄存器或转换器的内容标识存储器地址( the memory address )。

存储器逻辑旨在( is designed to )根据其使用的存储器类型( type of memory )进行选择。

它可以被设计为识别单个存储器 pcb ( a single memory pcb )的存储器地址,或者可以被设计为识别位于四个或更多存储器模块之一( one of four or more memory moles )中的地址。

如存储器的体系结构中所述( As stated in the architecture of memory ),包含在存储器地址中的字( the word )可以是一个或多个位( one or more bits ),大多数计算机具有的字至少具有8位,某些字的长度最多为128位。

从内存读取和/或写入的变体( variations )可以包括字的上半部分或下半部分( include the upper or lower half of the word ),或给定计算机设计范围内( within the design of a given computer )的任何其他变体。根据指令类型梁冲( instruction types )和程序的不同而不同。

同样,如果将一台计算机标识为 8 位计算机 ( an 8-bit computer ),并且读或写操作需要 16 位字 ( a 16-bit word is required for a read or write operation ),则必须使用两个连续的内存地址( two consecutive memory addresses )来完成该操作( to complete the operation )。

还有许多其他变体。您计算机的指令集( the instruction repertoire set of your computer )和技术手册( the technical manual )将提供有关计算机内存操作和限制的详细信息( details of your computer’s memory operations and limitations )。

这是内存地址转换( memory address translation )的两个示例( two examples )。

对于第一个示例,请参考图 6-6。
它显示一个 4 位的存储器地址( it shows a 4-bit memory address )。
内存地址寄存器或转换器( The memory address register or translator )包含16 8 ,如下所示:

❷ 存储器读写的工作周期是指什么

存储器是具有“记忆”功能的设备,它用具有两种稳定状态的物理器件来表示二进制数码“0”和“1”,这种器件称为记忆元件或记忆单元。记忆元件可以是磁芯,半导体触发器、MOS电路或电容器等。
位(bit)是二进制数的最基本单位,也是存储器存储信息的最小单位,8位二进制数称为一个字节(byte)。当一个数作为一个整体存入或取出时,这个数叫做存储字。存储字可以是一个字节,也可以是若干个字节。若干个忆记单元组成一个存储单元,大量的存储单元的集合组成一个存储体(MemoryBank)。
为了区分存储体内的存储单元,必须将它们逐一进行编号,称为地址。地址与存储单元之间一一对应,且是存储单元的唯一标志。应注意存储单元的地址和它里面存放的内容完全是两回事。
存储器在计算机中处于不同的位置,可分为主存储器和辅助存储器。在主机内部,直接与CPU交换信息的存储器称主存储器或内存储器。在执行期间,程序的数据放在主存储器内,各个存储单元的内容可通过指令随机访问,这样的存储器称为随机存取存储器(RAM)。另一种存储器叫只读存储器(ROM),里面存放一次性写入的程序或数据,仅能随机读出。RAM和ROM共同分享主存储器的地址空间。
因于结构、价格原因,主存储器的容量受限。为满足计算的需要而采用了大容量的辅助存储器或称外存储器,如磁盘、光盘等。
存储器的主要技术指标
存储器的特性由它的技术参数来描述。
一、存储容量:存储器可以容纳的二进制信息量称为存储容量。主存储器的容量是指用地址寄存器(MAR)产生的地址能访问的存储单元的数量。如N位字长的MAR能够编址最多达2N个存储单元。一般主存储器(内存)容量在几十K到几M字节左右;辅助存储器(外存)在几百K到几千M字节。
二、存储周期:存储器的两个基本操作为读出与写入,是指将信息在存储单元与存储寄存器(MDR)之间进行读写。存储器从接收读出命令到被读出信息稳定在MDR的输出端为止的时间间隔,称为取数时间TA;两次独立的存取操作之间所需的最短时间称为存储周期TMC。半导体存储器的存储周期一般为100ns-200ns。
三、存储器的可靠性:存储器的可靠性用平均故障间隔时间MTBF来衡量。MTBF可以理解为两次故障之间的平均时间间隔。MTBF越长,表示可靠性越高,即保持正确工作能力越强。
四、性能价格比:性能主要包括存储器容量、存储周期和可靠性三项内容。性能价格比是一个综合性指标,对于不同的存储器有不同的要求。对于外存储器,要求容量极大,而对缓冲存储器则要求速度非常快,容量不一定大。因此性能/价格比是评价整个存储器系统很重要的指标

❸ 比较存储器读周期和存储器写周期的差别

读写周期:两次存储器读/写操作的最短时间间隔。

存储周期:稍大于读写周期,(在读写周期的基础上加上必要的其他操作)。

读周期或写周期:读写周期具体到或读或写。

为了区分存储体内的存储单元,必须将它们逐一进行编号,称为地址。地址与存储单元之间一一对应,且是存储单元的唯一标志。应注意存储单元的地址和它里面存放的内容完全是两回事。

存储器在计算机中处于不同的位置,可分为主存储器和辅助存储器。在主机内部,直接与CPU交换信息的存储器称主存储器或内存储器。



(3)读周期存储器扩展阅读:

存储器读周期用作操作系统或其他运行程序的临时存储介质(称为系统内存)。然而,当电源关闭时,RAM无法保留数据,如果需要存储数据,则必须将其写入长期内存(如硬盘)。因此,RAM有时被称为“可变内存”。

RAM内存可以进一步分为静态RAM(SRAM)和动态内存(DRAM)。由于其单位容量价格低廉,DRAM被广泛用作系统的主存储器。

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