[发明专利]存储器控制方法及其电路有效
| 申请号: | 200710169641.X | 申请日: | 2007-11-13 |
| 公开(公告)号: | CN101364425A | 公开(公告)日: | 2009-02-11 |
| 发明(设计)人: | 曾瑞兴 | 申请(专利权)人: | 联发科技股份有限公司 |
| 主分类号: | G11C7/10 | 分类号: | G11C7/10 |
| 代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 | 代理人: | 任默闻 |
| 地址: | 台湾省新竹*** | 国省代码: | 中国台湾;71 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 存储器 控制 方法 及其 电路 | ||
技术领域
本发明有关于存储器控制,特别有关于可动态调整取样点(samplingpoints)的存储器控制方法以及相关电路。
背景技术
请参考图1,图1为现有技术的存储器模块10的示意图。存储器模块10包含动态随机存取存储器(dynamic random access memory)12以及控制器14,其中控制器14利用数据信号以及数据选通信号(data strobe signal)存取动态随机存取存储器12,数据信号如图1中DQ信号,数据选通信号如图1中DQS信号,DQ信号以及DQS信号的概念以及操作为所属领域技术人员所熟知,故在此不再赘述。
一般来说,制造包含存储器模块10的电子组件,制造厂商需要将由其它供货商提供的独立的动态随机存取存储器12以及控制器14进行结合,然后需要调整到满足至少一个固定延迟量,用以延迟存储器模块10的DQ信号及/或DQS信号以达到存储器控制的最佳效能。当电子组件被卖至经销商或是终端用户时,固定延迟量不能再改变。
然而,DQ信号以及DQS信号的相位会由于噪声或是内部/外部环境的原因,如温度变化,而产生波动。因此,利用固定延迟量对于存储器模块10,尤其是对于控制器14来说,不可能达到最佳效能。
发明内容
有鉴于此,为了使存储器控制达到最佳效能,特提出一种存储器控制方法及其电路。
本发明提供一种存储器控制方法,以调整用于接收存储器的数据信号以及原始数据选通信号的存储器控制电路的多个取样点,存储器控制方法包含利用至少一个延迟单元根据原始数据选通信号以提供多个取样点;根据数据信号通过利用这些取样点进行取样;以及调整所述多个取样点之间的间隔,以动态决定延迟量,用以延迟该原始数据选通信号,其中对应于延迟后的数据选通信号的取样点居中于由数据信号所承载的数据中。
本发明还提供一种存储器控制电路,用以接收存储器的数据信号以及原始数据选通信号,存储器控制电路包含延迟单元,用以根据原始数据选通信号产生至少第一数据选通信号,第二数据选通信号以及第三数据选通信号,以分别提供至少三个取样点;取样单元,耦接至延迟单元,用以根据数据信号,通过利用第一数据选通信号,第二数据选通信号以及第三数据选通信号以分别获得第一取样信号,第二取样信号以及第三取样信号;以及决定单元,耦接至取样单元,用以比较第一取样信号,第二取样信号以及第三取样信号,以调整分别对应于第一数据选通信号,第二数据选通信号以及第三数据选通信号的取样点之间的间隔。
因此,本发明可以动态调整取样点,以达到最佳存储器控制效能。
附图说明
图1为显示现有技术的存储器模块的示意图。
图2为本发明第一实施例的存储器控制电路的方块图。
图3为根据本发明第一实施例的延迟单元的示意图。
图4为本发明实施例的利用存储器电路接收数据信号和数据选通信号,动态调整取样点的存储器控制方法的时序图。
图5为本发明另一实施例的动态调整取样点的存储器控制方法的时序图。
图6为本发明第二实施例的存储器控制电路的方块图。
具体实施方式
请参考图2,图2为本发明第一实施例的存储器控制电路100的方块图。在此实施例中存储器控制电路100包含延迟单元111,112以及114,取样单元120以及决定单元130。存储器控制电路100分别通过延迟单元112和114接收数据信号(如DQ信号)以及原始数据选通信号(如DQS信号)。除此之外,延迟单元114更包含单一延迟胞(delay cell),如图2所示,此单一延迟胞具有可调整的延迟量DLL_DELAY。其中可调整的延迟量DLL_DELAY设定为90度的恒定相位延迟。如图2所示,取样单元120包含锁存器(latch)122,124以及126。
请参考图2以及图3。图3为根据本发明第一实施例的延迟单元111的示意图。延迟单元111包含两个延迟胞,每个延迟胞具有可调整的延迟量Δt1。相似的,本实施例的延迟单元112包含至少一个延迟胞,其中延迟胞具有可调整的延迟量Δt2。根据此实施例,决定单元130可以设定两个可调整的延迟量Δt1和Δt2的初始值,并且动态地分别为延迟单元111以及112决定和调整可调整的延迟量Δt1和Δt2。
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