DDR de terminación de serie

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Estaba revisando algunas notas de aplicación para la colocación de la terminación de la serie de DDR y encontré que debía ubicarse cerca del procesador.

Pero si no estoy equivocado, la resistencia de terminación se coloca para que coincida con la impedancia de la línea, de modo que no haya reflexión desde el Receptor. Entonces, ¿por qué no colocar la terminación en serie cerca de la memoria DDR (lado del Receptor), ya que en el caso de la terminación en serie cerca del Procesador, el reflejo de las señales viaja desde la Memoria DDR (Receptor) al Procesador (Transmisor)?

    
pregunta Sanjeev Kumar

2 respuestas

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Este es mi entendimiento:

En enlace , se recomienda colocar la terminación de la serie en el lado del procesador. Debido a que el lado de la memoria, recomienda una resistencia de terminación paralela también. Por lo tanto, ambos extremos están terminados.

Y supongamos que solo terminamos en un extremo. De acuerdo con Micron: Terminación para sistemas punto a punto:

  

Si solo coincide un extremo de una línea de transmisión, las señales   refleje el extremo incomparable y luego finalice en el extremo coincidente.   La configuración en la que se empareja la impedancia de conducción y la   el extremo receptor no se conoce como terminación posterior (consulte la Figura 10 en   página 5). Las señales que provienen de la fuente viajan por el   línea de transmisión, reflejar el extremo sin terminar, luego viajar de regreso   a través de la línea de transmisión y terminan en la fuente de resistencia.   Aunque hay una reflexión, esta reflexión no distorsiona el   señal en el extremo receptor.

Es la señal reflejada empeorará las cosas, por lo que cuando la señal llegue al receptor (DDR) se refleje nuevamente, si terminamos en el extremo de la fuente, no habrá más señal reflejada al receptor, por lo que el receptor no lo hará. distorsionada, la fuente puede estar distorsionada.

Ese es el caso de una fuente y un receptor, conexión unidireccional. Entonces, ¿qué pasa con la conexión bidireccional? Algunos materiales sugieren terminar en medio, como Freescale's: Consideraciones de diseño de hardware y diseño para interfaces de memoria SDRAM DDR2:

  

Si se usan terminadores de amortiguación en serie (RS) (no se ven como la corriente principal)   enfoque), ¿se colocaron cerca de la primera memoria DIMM?

     

Para implementaciones discretas: colocación de la resistencia de amortiguación en serie   (RS) para el grupo de datos se deja al diseñador del tablero. Esta compensación   es la integridad óptima de la señal para ambas lecturas / escrituras (RS en el medio)   versus la facilidad de enrutamiento del diseño (RS ubicado más cerca de los dispositivos de memoria).

Todas estas son algunas "recomendaciones", el método más seguro puede hacer algunas simulaciones con HyperLynx u otras herramientas para juzgar el mejor método de terminación y la posición de terminación.

    
respondido por el diverger
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Voy a intentarlo a pesar de que el documento vinculado no es muy claro para mí. Tengo la sensación de que el método de terminación que se muestra solo funciona en una dirección (como en las líneas de dirección de la memoria RAM DDR). No puedo entender cómo funcionará esto en las líneas bidireccionales, es decir, las líneas de datos. Mi intuición es que tal vez las líneas de datos ya contengan terminadores dentro de la CPU y DDR. Para las líneas de dirección y control, veo lo siguiente como una posible explicación: -

Según el diagrama que vinculó, las terminaciones están en ambos extremos de la "línea" para evitar (reducir los reflejos). Debido a que el procesador tiene una impedancia de salida baja, debe colocar resistencia en serie en la salida para garantizar que las reflexiones se inhiban en gran medida en el extremo del procesador. La resistencia paralela en el extremo del DDR es cuando el DDR recibe datos, es decir, el DDR es una entrada de alta impedancia (ish): la resistencia paralela actúa para absorber los reflejos.

Esperemos que alguien con un poco más de conocimiento aclare esto. Comparto tu confusión (en parte LOL)

    
respondido por el Andy aka

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