10.4. Резервное питание для полупроводниковой памяти
Один из главных недостатков применения МОП-ЗУПВ в основной памяти t связан с тем, что хранимая информация исчезает даже при кратковременных сбоях питания. Этот недостаток устраняется обеспечением резервного источника питания, который работает при отказе основного источника. По соображениям стоимости от неисправности питания защищается только часть системы памяти. При отказе источника питания состояние и важные данные выполняемой программы запоминаются в модулях энергонезависимой памяти; после восстановления его наличие этой информации позволяет продолжить выполнение программы.
Некоторые МОП-ЗУПВ в режиме пассивного хранения потребляют намного меньше энергии по сравнению с обычным режимом работы, когда память выполняет операции записи и считывания. Для уменьшения потребляемой энергии от резервного источника питания модуль памяти переводится в пассивный режим, в котором все микросхемы запрещены и просто сохраняют
Рис 1015С ит.ма потания с резервным аккум^тором
информацию. Ьллоларя такой возможносги в качестве резервною источил ка питания МОП-памяти применяются аккумуляторы
На рис 10.15 показан блок питания с аккумуляторным резервом. При нормальной работе пшание подается от блока питания, который прообразу ет сетевое переменное напряжение в сгабилизированное постоянное, поддср живаемое на уровне V^ Выходное напряжение аккумулятора меньше обычного у(^, поэтому диод D1 смещен в прямом направлении, а диод D2 - в обратном. При отказе основного источника питания конденсатор разряжается до тех пор, пока напряжение на нем не достигнет напряжения аккумулятора В эгот момент диод D2 смещается в прямом направлении и пигание в памягь подается от аккумулятора. После воссгановления основного источника диод D2 запирается, а аккумулятор подзаряжается. Часто для коммутации питания между основным источником и аккумулятором применяется схема с реле. Она работает так, что при нормальной работе питание поступает о г основного источника, а при его отказе — от аккумулятора Реле управляет схема обнаружения отказа питания.
Тип и число аккумуляторов для резервного питания определяют следую щие факторы
ток, потребляемый модулями памяш;
характерно 1ики разряда аккумулятора;
размер, масса и сгоимоггь аккумуляторов,
максимальный временной интервал питания памяги oi резервною источника
Так как модуль памяти состоит из массива микросхем памяти и )лектро-ники обрамления, общий разрядный ток
где N,„ - число микросхем памяти; Р - энергия, потребляемая каждой микросхемой; Ру энергия, погребляемая электроникой обрамления, V напряжение питания
Требуемый ток оказывается значительно меньше, если при отказе источника питания память переводится в пассивный режим. Потребляемую энергию можно уменьшить также, применяя в интерфейсе и схеме управления КМОП-схемы.
Емкость аккумулятора измеряется в ампер-часах при конкретном разрядном токе Однако значение в ампер-часах уменьшается при увеличении разрядного тока. Время защиты, обеспечиваемое резервным источником питания, равно отношению ампер-часов к разрядному току при условии, что ток не превышает допустимого значения. Пусть аккумулятор имеет емкость 3,2 А • ч при разрядном токе 1 А, а модуль памяти потребляет 0,8 А. Тогда аккумулятор может питать модуль памяти минимум в течение 4 ч, а при параллельном включении трех аккумуляторов это время возрастает до 12 ч.
Желательно, чтобы при разряде выходное напряжение не изменялось. Этому критерию удовлетворяют заряжаемые и незаряжаемые аккумуляторы. К незаряжаемым относятся ртутные и серебряно-окисные аккумуляторы, имеющие достаточную емкость при малых размерах. К широко распространенным заряжаемым аккумуляторам относятся никель-кадмиевые и евин-цово-калышевые. Хотя они значительно больше и тяжелее большинства аккумуляторов, в некоторых применениях важную роль играет возможность их подзарядки от основного источника питания.
- Конспект лекций по курсу "Электронные вычислительные машины, системы и сети"
- Глава 1 структура вычислительной машины
- 1.1 Общее устройство
- 1.2 Корпус pc
- Slimline
- Desktop
- Корпус типа атх
- 1.3 Материнская плата
- Chipset
- Rom bios
- 1.4 Процессор
- Типы процессоров
- Сопроцессор
- Оперативная память
- Контроллеры
- 1.5 Устройства хранения данных
- Дисководы
- Винчестеры
- Глава 2 конфигурирование системы пэвм
- Install, installhigh
- Глава 3 устройства вывода данных
- Глава 4 назначение и функции операционной системы
- Глава 5 производительность компьютера. Способы ее измерения
- Глава 6 сети эвм и средства телекоммуникационного доступа
- Глава 7 устройства ввода данных
- Лекция 1. Эволюция микрокомпьютеров.
- 2.1. Введение
- 2.2. Структура памяти
- 2.3. Сегментация памяти
- 2.4. Структура ввода-вывода
- 2.5. Регистры
- 2.6. Операнды и режимы адресации операндов
- 2.7. Замечания о режимах адресации
- 4. Назначение выводов мп
- 3. Программная модель микропроцессора
- 9 Интерфейсы ввода-вывода
- 9.1 Интерфейсы последовательной связи
- 9.2 Параллельная связь
- 9.5. Контроллрры прямого доступа к памяти
- 9.6. Контроллеры накопителей на гибких дисках
- 9.7. Интерфейс максимального режима и 16-битной шины
- 10. Полупроводниковая память
- § 10.5 Касается разнообразных видов пзу.
- 10.1. Общая организация памяти
- 10.2. Статические зупв
- 10.3. Динамические зупв
- 10.4. Резервное питание для полупроводниковой памяти
- 10.5. Постоянные запоминающие устройства
- 2) Компьютерные сети
- 2.1. Общие понятия
- 2.2.1. Топологии
- 10Base-2 или тонкий Ethenet
- 10Base-5 или толстый Ethenet
- -Звезда
- 2.2.2. Компоненты сети -Концентратор и коммутатор
- 2.2.3. Проводная сеть в умном доме(LexCom Home)
- 2.3. Беспроводные сети
- 2.3.1. Radio-Ethernet
- 2.3.2. Gprs
- Чем привлекательна эта технология?
- Передача данных: gprs и gsm
- Что дает абоненту технология gprs?
- Принципы построения системы gprs
- Терминальное оборудование gprs
- Скорости передачи в системе gprs
- Перспективы развития услуг на базе gprs
- Перспективы пакетной передачи данных
- Gprs модемы для Ноутбуков, кпк и пк
- Gprs модемы существуют в нескольких исполнениях:
- Nokia d211
- 2.3.3. Bluetooth