Isine
ndhelikake
SIEMENS Configurable BISR Chain kanggo Fast Repair Data Loading

Motivasi
- Desain saiki bisa uga duwe puluhan ewu kenangan kanthi redundansi perbaikan
- Butuh wektu suwe kanggo mbukak data ndandani kanthi serial sajrone sistem power-up
- Bisa kita njupuk advantage saka kasunyatan sing banget sawetara saka pengeling-eling bener perlu ndandani kanggo Ngartekno nyepetake proses?
Njelaske nganggo bentuk garis
- Sistem ndandani memori umum
- Karya sadurunge
- Sistem ndandani rantai BISR sing bisa dikonfigurasi
- Asil eksperimen
- Kesimpulan
Sistem ndandani memori umum
- Register repair khusus kanggo saben memori
- Aktifake ndandani nuduhake yen memori kudu didandani
- Paling ndhaptar ndandani mung ngemot 0s lan ngidini komprèsi informasi repair ing kothak sekring
Karya sadurunge (repair sharing)
- Gunakake solusi perbaikan sing padha kanggo sawetara kenangan
- Asil apik dipikolehi kanggo kenangan nggunakake ndandani baris lan kenangan konco bis sambungan
- Aplikasi winates kanggo mbagekke kenangan nggunakake repair kolom
- Potensi mundhut asil
Karya sadurunge (bypass memori)
- Saben ndhaptar ndandani bisa dilewati
- Rantai konfigurasi dimuat pisanan kanggo milih ndhaftar ndandani kanggo kalebu ing chain
- Gagal pipa dibutuhake kanggo ngindhari dalan sing ora sinkron
- Speedup diwatesi kira-kira 5X
Sistem ndandani rantai BISR sing bisa dikonfigurasi
- Ngluwihi ide Devanathan kanggo ngliwati sawetara ndhaptar ndandani sekaligus
- Nglewati segmen sing luwih dawa nyuda overhead sing ana gandhengane karo rantai konfigurasi
Sirkuit pemilihan segmen (SSC)
- Struktur padha karo Segment Insertion Bit (SIB) saka IEEE 1687
- Milih / ngliwati segmen rantai sing gegandhengan
- SSC duwe sirkuit tambahan kanggo ngenali segmen sing kudu didandani
- 1-logika deteksi
Jalur scan aktif kanthi segmen sing dilewati
- Segmen kiwa kalebu ing jalur pindai amarga paling ora siji memori kudu didandani
- Segmen tengen dilewati amarga ora ana kenangan sing kudu didandani
- Input segmen dipeksa dadi 0
Jalur pindai aktif (rantai konfigurasi dipilih)
- Jalur pindai aktif (rantai konfigurasi dipilih)
Ndandani urutan pemrograman data
Urutan kekuwatan
Pertimbangan algoritma pemisahan
- Jumlah bagean gumantung ing sawetara faktor
- Sing paling penting yaiku kapadhetan cacat
- Kapadhetan cacat sing dhuwur mbutuhake bagean sing luwih cendhek kanggo nyuda kemungkinan kudu kalebu bagean
- Segmen pamblokiran IP sing wis ana kudu dilebokake
- Ora mesthi bisa ngetrapake ukuran segmen sing optimal
Pitungan ukuran segmen optimal
- The BISR Chain Shifting wektu T = Nrepair XL/Nseg + 2 X Nseg
- L: total dawa saka register repair
- Nseg: jumlah bagean
- Nrepair : jumlah segmen sing mbutuhake ndandani
- Kanggo minimalake T
- ( Nrepair XL / Nseg + 2 X Nseg )′ = 0
- : = /2
- = /g
Repair data loading speedup factor (single repair)
Ndandani data loading faktor nyepetake (loro ndandani)
Ndandani siklus loading data
(asumsi vs jumlah nyata perbaikan)
Kesimpulan
- Sistem ndandani rantai BISR sing bisa dikonfigurasi diusulake kanggo nyepetake loading data repair nalika chip power-up
- Asil eksperimen nuduhake manawa jumlah siklus jam bisa dikurangi siji nganti rong urutan gedhene dibandhingake karo metode sadurunge.
Dokumen / Sumber Daya
![]() |
SIEMENS Configurable BISR Chain kanggo Fast Repair Data Loading [pdf] Pandhuan pangguna Rantai BISR sing bisa dikonfigurasi kanggo Loading Data Repair Cepet, Rantai BISR sing Bisa Dikonfigurasi, Rantai BISR kanggo Loading Data Repair Cepet, Rantai BISR, Rantai |





