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PD488448的牧师P
3.6写DEVID注册
每个RDRAM的DEVID (设备标识)寄存器写入一个唯一的地址值,使
针对存储器读事务和写事务可以被执行。这个地址值从0增加到31 。
该DEVID的值不一定是相同的SDEVID值。 RDRAMs分类成的区域
同芯配置(银行,行和列地址位和芯式的数)。
3.7写PDNX , PDNXA寄存器
该PDNX和PDNXA寄存器写入与用于测量的定时间隔值
从PDN (断电)电源状态退出连接。
3.8写NAPX注册
该NAPX寄存器写入了用于测量与出口相连的定时间隔值
从NAP电源状态。
3.9写TPARM注册
该TPARM寄存器写入其中确定与一个COL包之间的时间间隔值
存储器读命令和Q数据包与通道上读出的数据。在写入值设定每个
RDRAM以允许对系统中的最小值。这将在稍后阶段6.0进行调整。
3.10写TCDLY1注册
该TCDLY1寄存器写入其中确定与一个COL包之间的时间间隔值
存储器读命令和Q数据包与通道上读出的数据。在写入值设定每个
RDRAM以允许对系统中的最小值。这将在稍后阶段6.0进行调整。
3.11写TFRM注册
该TFRM寄存器被写入与该关系到t中的值
RCD
参数的系统。经t
RCD
参数是一个ROW分组与激活命令和带的COL包之间的时间间隔
读或写命令。
3.12 SETR / CLRR
先写的指示值以下寄存器:
TEST78
TEST34
0004
16
0040
16
接着,每RDRAM被赋予一个SETR命令并通过SIO块一个CLRR命令。这个顺序
对所RDRAMs第二复位操作。那么TEST34和TEST78寄存器改写
零,在该顺序。
3.13写CCA和CCB寄存器
这些寄存器进行写入,它们的最小和最大值之间的一个值一半。这将缩短
所需RDRAMs时间在阶段5.0达到其稳态电流的控制值。
3.14掉电退出
该RDRAMs是在PDN电源状态在这一点上。广播PDNExit命令由执行
SIO模块放置RDRAMs在RLX (放松)的功率状态下,他们已经准备好接受ROW
数据包。
3.15 SETF
每个RDRAM被赋予通过SIO块SETF命令。通过这一步一个操作的执行
是生成用于在跳过寄存器在AS ( AUTOSKIP )位的值和固定的RDRAM到一个特定的读
域。
36
数据表M14837EJ3V0DS00

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