【摘 要】
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随着信息技术的飞速发展,社会对存储器的要求越来越高,DRAM存储器在电脑、手机、服务器、工作站等领域应用广泛,其技术水平也在不断地发展进步。第二代DRAM存储器,即DDR存储器,首次采用了双倍数据传输技术,存储器可以在时钟信号的上升沿和下降沿同时进行数据传输,为了保证存储器能在正确的时间读取或写入数据,DDR存储器采用了片上延迟锁相环的设计。随着DRAM存储器的性能越来越好,对延迟锁相环的要求越来
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随着信息技术的飞速发展,社会对存储器的要求越来越高,DRAM存储器在电脑、手机、服务器、工作站等领域应用广泛,其技术水平也在不断地发展进步。第二代DRAM存储器,即DDR存储器,首次采用了双倍数据传输技术,存储器可以在时钟信号的上升沿和下降沿同时进行数据传输,为了保证存储器能在正确的时间读取或写入数据,DDR存储器采用了片上延迟锁相环的设计。随着DRAM存储器的性能越来越好,对延迟锁相环的要求越来越高,因此对延迟锁相环的研究也变得越来越重要。本文的目的是研究并设计出一款能够应用在DRAM存储器上的延迟锁相环,并在此电路的基础上进行改进,解决因外部环境变化产生的underflow和overflow问题,最终完成的电路能够满足DRAM存储器的要求,并能够预留出一定的锁定时间,以便添加更多的功能。本文的主要工作分为以下几个方面:1、研究并设计出一款能够应用于DRAM存储器中的延迟锁相环,并对设计出来的延迟锁相环进行了详细介绍,包括鉴相器、控制器和可变延迟线三部分,以及它们内部的各部分电路。根据延迟锁相环工作过程中可能出现的underflow和overflow问题,提出了一种解决方法,并以设计出的延迟锁相环为基础进行了电路改进,指出该方法能够防止存储器输入数据的丢失。2、对设计出的延迟锁相环电路进行了仿真验证,证明其内部各部分电路的功能都是正确的,并对改进后的延迟锁相环进行仿真,结果证明提出的解决方法是有效的,延迟锁相环也能够正确实现所有功能。最后根据仿真结果对延迟锁相环进行性能对比,与国内外一些延迟锁相环的前仿结果进行了主要性能参数的对比,结果证明该电路的性能良好,其工作频率范围很宽,抖动性能比较好,功耗也相对较小,能够满足DDR4存储器的锁定时间要求,并且有一定的锁定时间余量,实际应用时可以在该电路的基础上添加更多功能。
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