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资料编号:1093822
 
资料名称:IDT7208
 
文件大小: 151910K
   
说明
 
介绍:
CMOS ASYNCHRONOUS FIFO
 
 


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6
商业的, 工业的 和 军队
温度 范围
idt7203/7204/7205/7206/7207/7208 cmos 异步的 先进先出
2,048 x 9, 4,096 x 9, 8,192 x 9, 16,384 x 9, 32,768 x 9 和 65,536 x 9
承载 (看 运行 模式). 这 单独的 设备 模式 是 initiated 用 grounding
这 expansion 在 (
XI
).
这 idt7203/7204/7205/7206/7207/7208 能 是 制造 至 retransmit 数据
当 这 retransmit 使能 控制 (
RT
) 输入 是 搏动 低. 一个 retransmit
运作 将 设置 这 内部的 读 pointer 至 这 第一 location 和 将 不 影响 这
写 pointer. 这 状态 的 这 flags 将 改变 取决于 在 这 相关的 locations
的 这 读 和 写 pointers. 读 使能 (
R
) 和 写 使能 (
W
) 必须 是
在 这 高 状态 在 retransmit. 这个 特性 是 有用的 当 较少 比 2,048/
4,096/8,192/16,384/32,768/65,536 写 是 执行 在 resets. 这
retransmit 特性 是 不 兼容 和 这 depth expansion 模式.
expansion 在 (
XI
)
— 这个 输入 是 一个 双-目的 管脚. expansion 在 (
XI
)
是 grounded 至 表明 一个 运作 在 这 单独的 设备 模式. expansion 在 (
XI
)
是 连接 至 expansion 输出 (
XO
) 的 这 previous 设备 在 这 depth expansion
或者 daisy-chain 模式.
输出:
全部 标记
(
FF
)
— 这 全部 标记 (
FF
) 将 go 低, inhibiting 更远 写
行动, 当 这 设备 是 全部. 如果 这 读 pointer 是 不 moved 之后 重置 (
RS
),
这 全部 标记 (
FF
) 将 go 低 之后 2,048/4,096/8,192/16,384/32,768/65,536
写.
empty 标记 (
EF
)
— 这 empty 标记 (
EF
) 将 go 低, inhibiting 更远
读 行动, 当 这 读 pointer 是 equal 至 这 写 pointer, 表明 那
这 设备 是 empty.
expansion 输出/half-全部 标记 (
XO
/
HF
) —
这个 是 一个 双-目的
输出. 在 这 单独的 设备 模式, 当 expansion 在 (
XI
) 是 grounded, 这个 输出
acts 作 一个 indication 的 一个 half-全部 记忆.
之后 half 的 这 记忆 是 filled, 和 在 这 下落 边缘 的 这 next 写 运作,
这 half-全部 标记 (
HF
) 将 是 设置 至 低 和 将 仍然是 设置 直到 这 区别
在 这 写 pointer 和 读 pointer 是 较少 比 或者 equal 至 一个 half 的 这
总的 记忆 的 这 设备. 这 half-全部 标记 (
HF
) 是 然后 重置 用 这 rising 边缘
的 这 读 运作.
在 这 depth expansion 模式, expansion 在 (
XI
) 是 连接 至 expansion
输出 (
XO
) 的 这 previous 设备. 这个 输出 acts 作 一个 信号 至 这 next 设备
在 这 daisy chain 用 供应 一个 脉冲波 至 这 next 设备 当 这 previous 设备
reaches 这 last location 的 记忆. 那里 将 是 一个
XO
脉冲波 当 这 写
pointer reaches 这 last location 的 记忆, 和 一个 额外的
XO
脉冲波 当 这
读 pointer reaches 这 last location 的 记忆.
数据 输出 (q
0
-q
8
) —
Q
0
-q
8
是 数据 输出 为 9-位 宽 数据.
这些 输出 是 在 一个 高-阻抗 情况 whenever 读 (
R
) 是 在 一个 高
状态.
信号 描述
输入:
数据 在 (d
0
–D
8
)
数据 输入 为 9-位 宽 数据.
控制:
重置 (
RS
) —
重置 是 accomplished whenever 这 重置 (
RS
) 输入 是
带去 至 一个 低 状态. 在 重置, 两个都 内部的 读 和 写 pointers 是 设置
至 这 第一 location. 一个 重置 是 必需的 之后 电源-向上 在之前 一个 写 运作 能
引领 放置.
两个都 这 读 使能 (
R
) 和 写 使能 (
W
) 输入 必须
是 在 这 高 状态 在 这 window 显示 在 图示 2 (i.e. t
RSS
在之前
这 rising 边缘 的
RS
) 和 应当 不 改变 直到 t
RSR
之后 这 rising
边缘 的
RS
.
写 使能 (
W
) —
一个 写 循环 是 initiated 在 这 下落 边缘 的 这个
输入 如果 这 全部 标记 (
FF
) 是 不 设置. 数据 设置-向上 和 支撑 时间 必须 是 adhered-
至, 和 遵守 至 这 rising 边缘 的 这 写 使能 (
W
). 数据 是 贮存 在 这 内存
排列 sequentially 和 independently 的 任何 在-going 读 运作.
之后 half 的 这 记忆 是 filled, 和 在 这 下落 边缘 的 这 next 写 运作,
这 half-全部 标记 (
HF
) 将 是 设置 至 低, 和 将 仍然是 设置 直到 这 区别
在 这 写 pointer 和 读 pointer 是 较少-比 或者 equal 至 一个-half 的 这
总的 记忆 的 这 设备. 这 half-全部 标记 (
HF
) 是 然后 重置 用 这 rising 边缘
的 这 读 运作.
至 阻止 数据 overflow, 这 全部 标记 (
FF
) 将 go 低 在 这 下落 边缘
的 这 last 写 信号, 这个 inhibits 更远 写 行动. 在之上 这 completion
的 一个 有效的 读 运作, 这 全部 标记 (
FF
) 将 go 高 之后 t
RFF
, 准许 一个
新 有效的 写 至 begin. 当 这 先进先出 是 全部, 这 内部的 写 pointer 是 blocked
W
, 所以 外部 改变 在
W
将 不 影响 这 先进先出 当 它 是 全部.
读 使能 (
R
) —
一个 读 循环 是 initiated 在 这 下落 边缘 的 这 读
使能 (
R
), 提供 这 empty 标记 (
EF
) 是 不 设置. 这 数据 是 accessed 在
一个 第一-在/第一-输出 基准, 独立 的 任何 ongoing 写 行动. 之后 读
使能 (
R
) 变得 高, 这 数据 输出 (q
0
通过 q
8
) 将 返回 至 一个 高-
阻抗 情况 直到 这 next 读 运作. 当 所有 这 数据 有 被
读 从 这 先进先出, 这 empty 标记 (
EF
) 将 go 低, 准许 这 “final” 读
循环 但是 inhibiting 更远 读 行动, 和 这 数据 输出 remaining 在 一个 高-
阻抗 状态. once 一个 有效的 写 运作 有 被 accomplished, 这 empty
标记 (
EF
) 将 go 高 之后 t
WEF
和 一个 有效的 读 能 然后 begin. 当 这
先进先出 是 empty, 这 内部的 读 pointer 是 blocked 从
R
所以 外部 改变 将
不 影响 这 先进先出 当 它 是 empty.
第一 加载/retransmit (
FL
/
RT
)
这个 是 一个 双-目的 输入. 在
这 depth expansion 模式, 这个 管脚 是 grounded 至 表明 那 它 是 这 第一 设备
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