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相變化內存原理分析及設計使用技巧

作者: 時(shí)間:2010-11-04 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

  _NOR和SRAM

  _NOR+NAND和SRAM或PSRAM

  _NOR或NAND+DRAM或移動(dòng)SDRAM

  這些系統很少用非揮發(fā)性保存臨時(shí)數據,也從來(lái)不用RAM保存編碼,因為在如果沒(méi)電RAM就會(huì )失去全部?jì)热?。?a class="contentlabel" href="http://dyxdggzs.com/news/listbylabel/label/變化">變化有助于簡(jiǎn)化這些配置,保存數據和編碼可以只用單一相芯片或一個(gè)PCM數組,在一般情況下就不再需要將非揮發(fā)性?xún)却嫘酒钆銻AM芯片使用。

  相內存還有一個(gè)好處,程序員現在只需考慮編碼量和數據量,而不必擔心編碼和數據的儲存空間是兩個(gè)分開(kāi)的儲存區。如果數據儲存空間增加幾個(gè)字節,還可以從編碼儲存空間“借用”儲存空間,這在除相變化內存以外的其它任何拓撲中都是不可能的。

  相變化內存的工作

  相變化內存有晶體和非晶體兩種狀態(tài),正是利用這種特殊材料的變化狀態(tài)決定數據位是1還是0。和利用液晶的方向阻擋光線(xiàn)或傳遞光線(xiàn)的液晶顯示器同樣,在相變化內存內,儲存數據位的硫系玻璃可以允許電流通過(guò)(晶態(tài)),或是阻止電流通過(guò)(非晶態(tài))。

  在相變化內存的每個(gè)位的位置都有一個(gè)微型加熱器,通過(guò)熔化然后再冷卻硫系玻璃,來(lái)促進(jìn)晶體成長(cháng)或禁止晶體成長(cháng),每個(gè)位就會(huì )在晶態(tài)與非晶態(tài)之間轉換。設定的脈沖信號將溫度升高到玻璃熔化的溫度,并維持在這個(gè)溫度一段時(shí)間;一旦晶體開(kāi)始生長(cháng),就立即降低溫度。一個(gè)復位脈沖將溫度升高,然后在熔化材料形成晶體前快速降低溫度,這個(gè)過(guò)程在該位位置上產(chǎn)生一個(gè)非晶或不導電的材料結構(圖2)。

  

  加熱器的尺寸非常小,能夠快速加熱微小的硫系材料的位置,加熱時(shí)間在納秒量級內,這個(gè)特性準許進(jìn)行快速寫(xiě)入操作、防止讀取操作干擾相鄰的數據位。此外,加熱器的尺寸隨著(zhù)工藝技術(shù)節點(diǎn)縮小而變小,因此與采用大技術(shù)節點(diǎn)的上一代相變化內存相比,采用小技術(shù)節點(diǎn)相變化內存更容易進(jìn)行寫(xiě)入操作。相變化內存技術(shù)的技術(shù)節點(diǎn)極限遠遠小于NAND和NOR閃存(圖3)。

  



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