 图 7 其它主机修改L2代码的情况
图 8描述的是其它主机对DDR2中代码进行修改的情况。这种情况下,需要在内核重新执行此部分代码前,将L1P和L2 CACHE中的相应内容进行失效以保证内核执行时可以将最新的代码加载到L2和L1P CACHE中。操作顺序如下:内核对修改代码会转换为对存储器的写操作,由于L1D只对读不命中的情况才分配CACHE,所操作的代码一定不在L1D CACHE中,更新的代码会被直接写到L2中,如果修改的是DDR2中的代码,数据可能会被更新到L2 CACHE中。之后的所有操作与上述两种情况的处理相同。
 图 8 其它主机铁氧体电感修改DDR2代码的情况 电感器厂家 数据CACHE一致性 对于数据部分的一致性维护,需要由软件维护的情况是6),包括内核对DDR2的读取和写两种情况。图 9和图 10分别描述了这两种情况。  图 9 内核对DDR2上的数据读的情况
 图 10 内核对DDR2上的数据写的情况
本文小结 高速缓存一致性问题是DSP应用中常见的问题,TI C64x+ DSP是业界高性能信号处理平台,具有优良的高速缓存性能。C64x+平台上高速缓存一致性问题维护可以归纳为以下两点:1) 代码部塑封电感分的一致性问题需要由软件来维护;2) 只有当内核和其它主机共同需要访问的数据缓冲区在外部存储器中的时候,数塑封电感据高速缓存一致性问题才需要由软件来进行维护。其它情况下,数据高速缓存一致性都会由硬件自动完成电感器厂家。
使用新SRAM工艺实现嵌入式ASIC和SoC的存储器设基于传统六晶体管(6T)存储单元的静态RAM存储器块一直是许多嵌入式设计中使用ASIC/SoC实现的开发人员所采用的利器,因为这种存储器结构非常适合主流的CMOS工艺流程,不需要增添任何额外的工艺步骤 光纤光栅传感器的系统方案解析0 引言光纤布拉格光栅传感器(FBGS)是用光纤布拉格光栅(FBG)作敏感元件的功能型光纤传感器,可用于直接检测温度和应变,以及与温度和应变有关的其他许多物理量和化学量的间接测量。在光纤布拉格光栅传感 mos驱动电流放大的问题用的是IPB010N06N的MOS,驱动是Si82334,驱动电流不太够,求问有什么能用的放大芯片吗(学长说自建的图腾柱在100k以上可靠性不太好)
要么换Cgs小一点的mos,要么换电流大一点的驱动芯
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