Efuse--芯片存储1、Efuse是什么Efuse类似于EEPROM,是一次性可编程存储,在芯片出场之前会被写入信息,在一个芯片中,efuse的容量通常很小,一些芯片efuse只有128bit。2、efuse的作用Efuse可用于存储MEM repair的存储修复数据,也可用于存储芯片的信息:如芯片可使用电源电压,芯片的版本号,生产日期。在厂家生产好die后,会进行测试,将芯片的信息写到efu
初读这本书,是2020年3,4月吧,以前学的大多数处理,balabala的,虽然也有介绍储存的,但总是不是很详细,主要还是关注cpu等计算部件或者总线等事物,就如同这本书中所写,人们往往可以很清楚的描述Intel处理与AMD处理的区别,但是对各种存储却总是不甚熟悉。寄存器是以与CPU相同的方法制备的,与CPU的时钟频率相同,且与CPU其他部分之间的数据通路都较短,此外,片上寄存器可以直接
11 STM32F429 EXTI寄存器外部中断/事件控制 (EXTI) 管理了控制的 23 个中断/事件线。每个中断/事件线都对应有一个 边沿检测,可以实现输入信号的上升沿检测和下降沿的检测。EXTI 可以实现对每个中断/事件 线进行单独配置,可以单独配置为中断或者事件,以及触发事件的属性。例如: IO输入事件->中断/事件->控制 EXTI功能框图大致顺序配置上升/下降沿寄
串并行通信和接口技术。一、串行接口和串行通信。按照始终对通信过程的定时方式,串行通信可分为两种类型。一种叫同步通信,另一种叫异步通信。采用同步方式通信时,收发双方采用同一个时钟信号来定时。在没有信息要传送时必须填上空字符,因为同步传输不允许有间隙。采用异步方式通信时,收发双方不用统一的时钟进行定时。异步通信方式是靠起始位和停止位来识别信息帧的。异步通信的一个信息帧只含一个字符。在传输率相同时,同步
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    80386处理是Intel公司80x86发展史上的里程碑,它不但兼容先前的8086/8088,80186,80286处理,而且也为后来的486,Pentium(586),Pentium Pro(686)的发展打下了坚实的基础,对于我们程序员来讲更重要的是:我们关心80386在指令上到底有哪些扩展呢?803
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设计用于系统编程的系统寄存器主要包括以下几类:标志寄存器EFLAGS, 内存管理寄存器, 控制寄存器, 调试寄存器, 测试寄存器。系统标志寄存器EFLAGS 控制着I/O、可屏蔽中断、调试、任务切换以及保护模式和多任务环境下虚拟8086 程序的执行。 内存管理寄存器有4 个,用于分段内存管理:• GDTR – 全局描述符表寄存器(Global Descriptor Table Regis
3.1 内存中字的存储:      在内存存储时,由于内存单元是字节单元(一个单元存放一个字节),所以一个字要用两个地址连续的内存单元来存放,这个字的低位字节存放在低地址单元中,高位字节则会存放在高地址的单元中。字单元,即存放一个字型数据的内存单元,由两个地址连续的内存单元组成。高地址内存单元中存放字型数据的高位字节,低地址内存单元中存放字型数据的低位字节。
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一,如何理解通用寄存器?   1,通用寄存器是用来存放数据的,也称为数据寄存器   2,一个通用寄存器可以分割为两个8位寄存器(之所以内存最小的单元是8位)    AX =  AH + AL            AX的高8位构成AH寄存器(H=high),AX的低8位构成AL寄存器(L=low)    BX
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 7400 TTL 2输入端四与非门7401 TTL 集电极开路2输入端四与非门7402 TTL 2输入端四或非门7403 TTL 集电极开路2输入端四与非门7404 TTL 六反相7405 TTL 集电极开路六反相7406 TTL 集电极开路六反相高压驱动7407 TTL 集电极开路六正相高压驱动7408 TTL 2输入端四与门7409 TTL 集电极开路2输入端四与门7410
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前言:作为段寄存器属性探测的学习笔记环境最好配套,自己一开始在win7上做实验的时候,和老师在XP上运行的效果不一样什么是保护模式保护的是什么?主要保护的是内存的访问,细分为段的保护和页的保护。在x86 CPU中存在3个模式,分别是实模式,保护模式,虚拟8086模式保护模式主要学习的是段的机制和页的机制段寄存器在x86 cpu中段寄存器个数一共有8个,分别是ES(附加扩展段)、CS(代码段)、SS
 汇编-32位CPU所含有的寄存器4个数据寄存器(EAX、EBX、ECX和EDX)2个变址和指针寄存器(ESI和EDI) 2个指针寄存器(ESP和EBP)6个段寄存器(ES、CS、SS、DS、FS和GS)1个指令指针寄存器(EIP) 1个标志寄存器(EFlags) 1、数据寄存器数据寄存器主要用来保存操作数和运算结果等信息,从而节省读取操作数所需占用总线和访问存储的时间。32
 32位CPU所含有的寄存器4个数据寄存器(EAX、EBX、ECX和EDX)2个变址和指针寄存器(ESI和EDI) 2个指针寄存器(ESP和EBP)6个段寄存器(ES、CS、SS、DS、FS和GS)1个指令指针寄存器(EIP) 1个标志寄存器(EFlags)1、数据寄存器数据寄存器主要用来保存操作数和运算结果等信息,从而节省读取操作数所需占用总线和访问存储的时间。32位CPU有4个32
 汇编中各寄存器的作用 4个数据寄存器(EAX、EBX、ECX和EDX)3 J. t- G& H" x. n% w/ B0 G 2个变址和指针寄存器(ESI和EDI) 2个指针寄存器(ESP和EBP) 6个段寄存器(ES、CS、SS、DS、FS和GS) 1个指令指针寄存器(EIP) 1个标志寄存器(EFlags)% U9 h6 |% z6 ^
x86-64指令系统概述x86-64中各类数据的长度x86-64的通用寄存器新增8个64位通用寄存器(整数寄存器) • R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14和R15。 • 可作为8位(R8B~R15B)、16位(R8W~R15W)或 32位寄存器(R8D~R15D)使用 – 所有GPRs都从32位扩充到64位 • 8个32位通用寄存器EAX、EBX、E
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General-Purpose Registers in 64-mode 在64位模式下,有16个64位宽通用寄存器(32位模式是8个通用寄存器),默认的操作数宽度是32位(注:与32位模式相同)。但是,通用寄存器保存32位或64位的操作数。如果指定了32位操作数,则可以使用EAX/EBX/ECX/EDX/EBP/ESP/ESI/EDI和新增的R8D~R15D(注:这里D表示Doubledord,
4个数据寄存器(EAX、EBX、ECX和EDX)2个变址和指针寄存器(ESI和EDI) 2个指针寄存器(ESP和EBP)6个段寄存器(ES、CS、SS、DS、FS和GS)1个指令指针寄存器(EIP) 1个标志寄存器(EFlags)1、数据寄存器数据寄存器主要用来保存操作数和运算结果等信息,从而节省读取操作数所需占用总线和访问存储的时间。32位CPU有4个32位的通用寄存器EAX、EBX、ECX和
第二章  寄存器一,cpu概述1, 一个cpu由运算,控制寄存器组成2, 内部总线实现cpu内部各个器件的联系3, 外部总线实现cpu和主板上其他器件的联系4, 二,通用寄存器1,8086cpu中,寄存器Ax,Bx,Cx,Dx通常存放一般性数据,称通用寄存器,每个寄存器均为16位    例如:2,寄存器拆分,Ax分为AH,AL,Bx分为BH,
  原来在vim粘贴从其他地方复制过来的文本的时候,一直用的shift + inert,那时就想,能不能够直接就像p那样粘贴,不必非得进入插入模式再来粘贴。后来看了《vim实用技巧》上关于vim寄存器的介绍,发现这里面大有文章,所以今天特意拿来和大家分享。  首先对vim中的寄存器来进行个大致浏览,它主要分为这么几个部分:    1.无名寄存器(" )    2.复制专用寄存器 (0)    3.
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AXI握手时序优化——pipeline缓冲skid buffer(pipeline缓冲)介绍背景需求与模块定义数据路径控制路径 skid buffer(pipeline缓冲)介绍  解决ready/valid两路握手的时序困难,使路径流水线化。   只关心valid时序参考这篇写得很好的博客链接: 握手协议(pvld/prdy或者valid-ready或AXI)中Valid及data打拍技
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1 intel 80X86系列寄存器以Intel 80x86 CPU为例,80x86 CPU的寄存器组包括若干个8位、16位和32位寄存器,其中,32位寄存器是从80386 CPU开始才引入的。这些寄存器可以被分为4类,它们是通用寄存器、段寄存器、专用寄存器及其他寄存器。通常,应用程序主要使用前3类寄存器。1.1 通用寄存器80x86 CPU的通用寄存器包括8个8位通用寄存器,它们是AL、AH、B
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