结果:找到"MRAM,MRAM芯片,MRAM存储芯片",相关内容1000条
  • 非易失性MRAM存储器应用于各级高速缓存
  • 磁阻式随机存储器MRAM是一种新型存储器,其优点有读取速度快和集成度高及非挥发性等。目前许多研究主要是致力于将MRAM运用于计算机存储系统中。同时非易失性MRAM存储器也应用于各级高速缓存。MRAM替代SRAM做L2高速缓存首先比较具有同样面积的MRAM和SRAM。直接用相同面积的MRAM替换SRAM作L2高速缓存能降低错误率。但是写入延时较长。当写入操作强度高时,错误率降低的优势会被长延时所抵消导致性能下降。虽然这种直接替代能大大降低漏功耗,但当写入密集时,动态功耗显著增加,使减少能耗的效果变差。若直接用相同面积的MRAM替代sram,在写入操作较密集时,其写入长延时和高能耗等缺点会抵消其...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 非易失性MRAM,MRAM器,MRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-05 17:29:00
  • 磁存储芯片STT-MRAM的特点
  • 随着半导体工艺技术的不断进步,芯片工艺制程的不断演进和成本的不断降低,半导体芯片广泛应用在物联网、个人终端、汽车电子、可穿戴设备、工业互联网等各个领域。随着芯片工艺的逐步升级,性能问题已不在是芯片设计环节的主要瓶颈,如在很多手持设备领域,低功耗设计成为了芯片设计中的关键核心问题。通过引入一种基于磁存储芯片作为内部存储器件的芯片架构,同时也用作芯片内部的高速缓存,能够有效降低芯片漏电流,有效地提升了设备使用时间,降低了整体的TCO成本,大大提升了产品竞争力。在众多新型非易失性存储介质中,磁存储芯片(STT-MRAM)能够与CMOS半导体工艺良好兼容,利用较少的金属层即可以做到存储单元的高密度集...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: STT-MRAM,磁,MRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-04 14:17:00
  • MRAM独特功能替换现有内存
  • 在所有常年兴起的记忆中,MRAM似乎最有可能濒临大规模,广泛采用。这是否会很快发生取决于制造的进步和支持分立和嵌入式MRAM器件技术的生态系统。MRAM以及PCRAM和ReRAM已经达到了一个临界点,在更多应用中它比以往任何时候都有意义。然而,从工艺和材料角度来看,它的确面临着一系列制造挑战,因为它使用的材料和工艺与传统CMOS制造不同。目前MRAM是在单独的工厂中作为[线的后端](BEOL)工艺制造的。需要传统的CMOS制造中不使用的新设备,例如离子束蚀刻和新的溅射靶。为了降低嵌入式MRAM产品的成本,制造需要进入CMOS晶圆厂,并成为常规设备制造的一部分。除了将MRAM进一步整合到制造链...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM,Everspin MRAM,SRAM,内, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-30 15:40:00
  • EverspinMRAM小尺寸MR4A16B存储器
  • Everspin的MRAM技术具高可靠性、快速读/写、即时开启、非挥发性、和无限次擦除等特性。Everspin的产品组合包括提供BGA和TSOP两种可选封装、容量从256Kb到16Mb的8位和16位并行I/O产品,以及采用DFN封装、容量从256Kb到1Mb的串行I/O产品。MR4A16B是一款3.3V、并行I/O非挥发RAM,其超快的存取周期仅为35ns,并允许无限制的读/写循环。在每次写入后,资料能持续保存超过20年。与其它存储器不同,MRAM还可免除因宇宙射线所产生的软错误率(SER,softerrorrate)。这款16MbMRAM由位宽为16的1,048,576个字组成。引脚和功能...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: Everspin MRAM,MRAM,MR4A16B器,MR4A16B 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-23 15:59:00
  • 研究人员开发一种新的MRAM单元结构
  • MRAM存储芯片可以抵抗高辐射,可以在极端温度条件下运行,并且可以防篡改。这使得MRAM适用于汽车和工业,军事及太空应用,这些对于MRAM存储芯片开发人员来说是重要的部分。东京工业大学的研究人员开发了一种新的MRAM单元结构,该结构依赖于单向自旋霍尔磁阻(USMR)。新的单元结构只有两层。这可能导致成本更低的MRAM器件。自旋霍尔效应导致电子在材料的侧面以一定的自旋积累。通过将拓扑绝缘体与铁磁半导体相结合,研究人员设法制造出具有巨型USMR的器件。MRAM存储芯片是一种使用电子自旋来存储信息的存储技术。MRAM存储芯片具有成为通用存储器的潜力-能够将存储存储器的密度与SRAM的速度结合在一起...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM,MRAM,汽车MRAM,技术 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-20 14:37:00
  • 选择MRAM的理由
  • MRAM具有成为通用存储器的潜力-能够将存储存储器的密度与SRAM的速度结合在一起,同时始终保持非易失性和高能效。MRAM可以抵抗高辐射,可以在极端温度条件下运行,并且可以防篡改。MRAM技术仍远未实现其潜力,但截至2020年初,市场上有从很小的MRAM到1Gb芯片的MRAM芯片,并且公司正在将该技术用于许多应用。虽然有了这么多的论文和研究成果,但是目前并没有MRAM实际产品制造出来。另一个有趣的问题就是MRAM保存数据的稳定性,热稳定性毫无疑问会影响数据的保留期限,温度越高就越不稳定,这就需要平衡数据保存的期限。一般的半导体数据保存期限是10年,为此需要1bit或者2bit的ECC校验单元...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MRAMMRAM,MRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-08 15:20:00
  • MRAM的优势与劣势
  • MRAM是一种使用电子自旋来存储信息的存储技术(MRAM设备是Spintronics设备)。MRAM具有成为通用存储器的潜力-能够将存储存储器的密度与SRAM的速度结合在一起,同时始终保持非易失性和高能效。下面由宇芯电子介绍MRAM有哪些的优劣势.MRAM优势分析MRAM的核心面积只有SRAM的1/2-1/4,也就是说同面积下缓存容量是sram的2-4倍,可以大大降低成本。CPU的性能要想进一步提高,缓存容量也必须跟着提高才能容纳更多的数据和指令,而缓存占用的核心面积往往比核心更大(看看IntelCore处理器的架构图就知道了,NVIDIA也曾攻击Intel说他们的芯片其实在卖没技术含量的缓...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MRAMMRAM优势,MRAM劣势,MRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-07 16:14:00
  • STT-MRAM万能存储器芯片
  • 传统存储器的技术局限以及不断缩小的制造尺寸所带来的巨大挑战促使科研人员开始寻找新一代存储器件,它应具有接近静态存储器的纳秒级读写速度,具有动态存储器甚至闪存级别的集成密度和类似Flash的非易失性存储特性。“万能存储器”概念作为新一代存储器的要求被提出来。自旋转移矩—磁随机存储器器件(SpinTransferTorque-MagneticRandomAccessMemory:STT-MRAM)就是一种接近“万能存储器”要求的极具应用潜力的下一代新型存储器解决方案。类比地球的公转与自转,微观世界的电子同时具有围绕原子核的“公转”轨道运动(电荷属性)、电子内禀运动(自旋属性)。STT-MRAM就...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: STT-MRAM, 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-02-20 16:20:00
  • everspin展示28nm单机1GbSTT-MRAM芯片
  • Everspin自成立长期以来一直是MRAM产品开发的领导者,向市场展示了其28nm单机1GbSTT-MRAM芯片。everspin在磁存储器设计,制造和交付给相关应用方面的知识和经验在半导体行业中是独一无二的。Everspin拥有超过600项有效专利和申请的知识产权组合,在平面内和垂直磁隧道结(MTJ)STT-MRAM位单元的开发方面处于市场领先地位。本文主要介绍描述了图1所示的具有28nmCMOS的1Gb1.2VDDR4STT-MRAM的产品化和优异的性能,是产品其能够在-35C至110C的工业温度范围内使用。图1.Everspin40nm1.5nmDDR3256Mb(顶部)和1.2VD...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: everspin,1Gb STT-MRAM,STT-MRAM 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-01-08 16:34:00
  • 航空航天专用Everspin非易失性MRAM存储器
  • TAMU是由瑞典乌普萨拉的Ångström航空航天公司(ÅAC)开发的高级磁力计子系统。TAMU的目的是提供地球磁场的磁力计数据,以便与子画面观测相关。实验性TAMU由使用领先技术制造的四种类型的设备组成:3轴地磁传感器,通过3D封装系统技术制造的MPU芯片,制造的4MbitMRAM(磁性随机存取存储器)芯片由EverspinTechnologies和IMU(惯性测量单元)芯片组成。ÅACMicrotec在其Tohoku-ÅACMEMS单元(TAMU)(磁力计子系统)中使用了Everspin扩展的温度范围4MbitMRAM。everspin的4MbitMRAM器件取代了闪存和电池供电的SRA...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: mram,everspin,Everspin,MRAM技术 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-26 17:19:00
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