基于格雷码扫描的MARCH改进方法
给出格雷码的特点和低功耗应用分析,格雷码作为一种编码其相邻的两个代码只有一位不同,由格雷码组成的单跳变测试序列可以显著的降低被测威廉希尔官方网站
的动态功耗。因此本文给出了一种基于格雷码扫描的MARCH改进方法,具体介绍如下:
march-G算法在对存贮器访问时地址信号是按一般二进制编码递增或递减的,例如地址线有4根,则寻址时按照0000,0001,0010,0011,0100,0101,0110,0111,1000,1001,1010,1011,1100,1101,1111的次序递增或者反向递减,因此是一种线性寻址方式;这种寻址方式没有考虑到测试时地址序列对存贮器内部的动态功耗影响。这里我们采用格雷码来取代原先的二进制编码作为地址信号,例如地址线有4根,则寻址时按照0000,0001,0011,0010,0100,0101,0111,0110,1100,1101,1111,1110,1000,1001,1011,1010的次序正序变化或者反序变化,这样对存贮器的寻址就属于非线性寻址方式,基于格雷码扫描的测试过程如下:
第一步,按格雷码地址次序正序变化将存贮器所有存贮单元写入“0”;
第二步,按格雷码地址反序变化对每一个单元进行读“0”并写“1”值的操作;
第三步,按格雷码地址正序变化对每一个单元进行读“1”的操作。设地址线为n根,则CPU需对RAM访问4*2n次。
和MARCH-G算法相比该方法能够提供相同的故障覆盖率,同时所需要的测试时间降低了三分之一,测试时RAM内部动态功耗降低了80%左右,因而比MARCH-G算法有更大的优越性。
基于格雷码扫描的MARCH改进方法
给出格雷码的特点和低功耗应用分析,格雷码作为一种编码其相邻的两个代码只有一位不同,由格雷码组成的单跳变测试序列可以显著的降低被测威廉希尔官方网站
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第一步,按格雷码地址次序正序变化将存贮器所有存贮单元写入“0”;
第二步,按格雷码地址反序变化对每一个单元进行读“0”并写“1”值的操作;
第三步,按格雷码地址正序变化对每一个单元进行读“1”的操作。设地址线为n根,则CPU需对RAM访问4*2n次。
和MARCH-G算法相比该方法能够提供相同的故障覆盖率,同时所需要的测试时间降低了三分之一,测试时RAM内部动态功耗降低了80%左右,因而比MARCH-G算法有更大的优越性。
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