高可靠8051中ALU和系统管理单元的可靠性技术研究与实现
发布时间:2020-05-15 16:31
【摘要】: 随着信息化时代的到来,计算机越来越多的应用于社会的各个领域,可以说计算机在现代社会中扮演着举足轻重的角色。由于应用环境的复杂,计算机系统的中枢—微处理器面临的各种干扰日益严重,高性能微处理器的可靠性面临着严峻的考验。 本文主要研究可靠性增强的相关技术,并基于一款与标准8051兼容的微处理器将三模冗余、检错纠错码、Berger码检测等可靠性增强技术运用于其中。同时对经过可靠性加固的模块进行了功能和可靠性增强的测试,分析了相关测试数据,结果表明,可靠性增强技术可以有效提高微处理器的可靠性。 本文所做的主要工作包括: (1)针对如何提高微处理器的可靠性这个问题,深入研究了各种可靠性增强的相关技术。比较常用的技术有三模冗余(TMR:Triple Module Redundancy)、检错纠错码EDAC(EDAC:Error Detection and Correction Code)、Berger码检测(BCP:Berger Check Predict)、看门狗处理器等。文中重点使用了时空三模冗余技术TSTMR和Berger码检测技术。 (2)以8位嵌入式微处理器YH8051为切入点,在熟悉了其体系结构的基础上,重点分析了其中的算术逻辑运算单元ALU和系统管理单元,对它们进行了可靠性技术的加固,同时对经过修改的模块进行了相关的功能和性能测试,并分析了测试结果,得出相关结论。
【图文】:
即由太阳、太阳的行星以及这些行星的卫星所组以外扩展。在宇宙空间环境中,存在着宇宙射线射强度各不相同。产生于太阳系之外并以不同方向通过太阳系的高表明,若长期被宇宙射线辐射,,电子器件,甚至。因此,脱离地球磁场的外太空飞行器必须考虑于太阳内部核聚变而产生出来的一股恒定带电粒阳风延伸的范围大约为地球轨道至太阳之间平均辐射强度越大。太阳风与地球磁场发生相互作用 180°偏转,其对地球磁场的改变作用如图 1.1
图 2.2 TMR 保护寄存器/存储器组TMR 保护技术后电路的面积是原始电路面积的三存器或存储器单元以及表决器带来的。同时,表,如图 2.3 所示。图 2.3 TMR 电路的关键路径仅仅用于模块中的特殊功能寄存器,还用于模块用双沿触发寄存器(Double Edge Triggered Reg,三模后,它的其中两路使用双沿触发寄存器,触发寄存器。2.3 时空三模冗余技术
【学位授予单位】:国防科学技术大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:TP332
本文编号:2665322
【图文】:
即由太阳、太阳的行星以及这些行星的卫星所组以外扩展。在宇宙空间环境中,存在着宇宙射线射强度各不相同。产生于太阳系之外并以不同方向通过太阳系的高表明,若长期被宇宙射线辐射,,电子器件,甚至。因此,脱离地球磁场的外太空飞行器必须考虑于太阳内部核聚变而产生出来的一股恒定带电粒阳风延伸的范围大约为地球轨道至太阳之间平均辐射强度越大。太阳风与地球磁场发生相互作用 180°偏转,其对地球磁场的改变作用如图 1.1
图 2.2 TMR 保护寄存器/存储器组TMR 保护技术后电路的面积是原始电路面积的三存器或存储器单元以及表决器带来的。同时,表,如图 2.3 所示。图 2.3 TMR 电路的关键路径仅仅用于模块中的特殊功能寄存器,还用于模块用双沿触发寄存器(Double Edge Triggered Reg,三模后,它的其中两路使用双沿触发寄存器,触发寄存器。2.3 时空三模冗余技术
【学位授予单位】:国防科学技术大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:TP332
【参考文献】
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本文编号:2665322
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