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MRAM满足现代FPGA配置的需求

2025-03-21 09:50:30

  随着技术的进步以及对更高可靠性和性能的需求增加,人们需要更多样化的配置存储选项。这种转变的催化剂在于应用和行业的不同需求,它们目前正不断突破FPGA应用的极限,要求在数据完整性、系统耐用性和运行效率等方面更进一步。
 
  为FPGA设计电路或应用时,需要使用硬件描述语言(HDL)来描述FPGA内部的功能应如何布线。HDL代码使用FPGA开发软件(如Lattice Radiant)编译成FPGA配置文件,即位流。位流包含二进制数据,告诉FPGA内部的每个逻辑元件(触发器、门电路等)如何连接和执行数字功能。位流生成后,将存储在非易失性存储器件中。在上电过程中,配置位流被加载到FPGA中。一旦配置了位流,FPGA就会开始执行任各类编程任务,如数据或信号处理、控制功能和协议桥接等。
 
  磁性随机存取存储器(MRAM)是一种新兴的非易失性存储器技术,它利用材料的磁性来存储数据。与依靠电荷存储的传统闪存不同,磁随机存取存储器利用磁隧道结将二进制数据表示为磁性状态的方向。这种方法具有多种优势,包括更低的功耗、更高的耐用性以及更快的读写速度。此外,MRAM的非易失性确保了即使在没有电源的情况下也能保留数据,使其成为闪存的可靠而高效的替代品。MRAM的可扩展性以及与CMOS工艺无缝集成的能力,进一步使其成为追求高能效存储解决方案的有力竞争者
 
  闪存等传统存储技术表现固然出色,但新的应用推动了对更可靠的配置存储的需求,它们需要在恶劣的环境条件下具有更好的稳定性和更高的性能。例如,在需要高耐用性或高性能的网络边缘应用中,MRAM 可以通过OTA处理大量的高速读/写周期,以支持持续的数据更新而无需经历擦除周期,也无需使用闪存文件系统或专用控制器
 
  使用MRAM来存储FPGA配置位流不仅仅是一种技术升级,更是一种面向未来的高可靠性系统的战略举措。随着各行各业对其电子元件的要求不断提高,支持MRAM的FPGA系统已成为故障零容忍应用的最佳解决方案。


本文关键词:MRAM

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