Екі еселі дерек беру жылдамдығы: Компьютерлік шинаның жұмыс принципі
Double data rate
ДDR технологиясы: Компьютерлік шинаның деректерді екі рет сағат импульсының өсуімен де, төмендеуімен де жіберу арқылы жад енірін арттыру жолы. Жад, компьютер.
Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Кіріспе
Компьютерлік шинаның жұмыс істеу әдісі
Method of computer bus operation
Есептеу техникасында, қос дерек жылдамдығы (DDR) – сағат сигналының өсу және төмендеу жиектерінде деректерді жіберіп, осылайша сағат циклына екі рет дерек беру арқылы жад енінің екі есеге артуын қамтамасыз ететін компьютерлік шинаны сипаттайды. Бұл «қос импульсті», «екі рет импульсті» және «қос өту» деп те аталады. «Қосу режимі» термині NAND флэш-жады контекстінде қолданылады.
In computing, double data rate (DDR) describes a computer bus that transfers data on both the rising and falling edges of the clock signal and hence doubles the memory bandwidth by transferring data twice per clock cycle. This is also known as double pumped, dual pumped, and double transition. The term toggle mode is used in the context of NAND flash memory.
Шолу
Сағатталған электрондық схеманы жобалаудың ең оңай жолы – оны сағат сигналының толық циклында (көтерілу және түсу) бір дерек алмасуды жүзеге асыруға бейімдеу. Дегенмен, бұл сағат сигналының бір алмасуда екі рет өзгеруін, ал дерек желілерінің бір алмасуда ең көп дегенде бір рет өзгеруін қажет етеді. Жоғары өткізу қабілетімен жұмыс істегенде, сигналдың сақталуына қатысты шектеулер сағат жиілігін шектейді. Сағаттың екі жиегін пайдалану арқылы дерек сигналдары сол шектеу жиілігімен жұмыс істейді, соның нәтижесінде деректерді тарату жылдамдығы екі есеге артады. Бұл техника микропроцессордың алдыңғы жақ автобустары, Ultra 3 SCSI, кеңейту автобустары (AGP, PCI X), графикалық жад (GDDR), негізгі жад (RDRAM және DDR1-ден DDR5-ке дейін) және AMD-нің Athlon 64 процессорларындағы HyperTransport автобусы үшін қолданылған. Жақында ол жоғары деректерді тарату жылдамдығы қажеттілігі бар басқа жүйелерде де қолданылуда, мысалы, аналогты-цифрлық түрлендіргіштердің (ADC) шығысында. DDR-ді екі арналымен шатастыруға болмайды, онда әр жад арнасы бір уақытта екі RAM модуліне қол жеткізеді. Екі технология бір-бірінен тәуелсіз және көптеген аналық платалар екі DDR жады модулін екі арналы конфигурацияда қолданады. Қос немесе төрт рет сорудың орнына, байланыстың өзін-өзі синхрондауын қамтамасыз етуге болады. Бұл тактиканы InfiniBand және PCI Express таңдады.
The simplest way to design a clocked electronic circuit is to make it perform one transfer per full cycle (rise and fall) of a clock signal. This, however, requires that the clock signal changes twice per transfer, while the data lines change at most once per transfer. When operating at a high bandwidth, signal integrity limitations constrain the clock frequency. By using both edges of the clock, the data signals operate with the same limiting frequency, thereby doubling the data transmission rate. This technique has been used for microprocessor front side busses, Ultra 3 SCSI, expansion buses (AGP, PCI X), graphics memory (GDDR), main memory (both RDRAM and DDR1 through DDR5), and the HyperTransport bus on AMD's Athlon 64 processors. It is more recently being used for other systems with high data transfer speed requirements as an example, for the output of analog to digital converters (ADCs). DDR should not be confused with dual channel, in which each memory channel accesses two RAM modules simultaneously. The two technologies are independent of each other and many motherboards use both, by using DDR memory in a dual channel configuration. An alternative to double or quad pumping is to make the link self clocking. This tactic was chosen by InfiniBand and PCI Express.