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Digitale Halbleiterspeicher

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Book cover Digitaltechnik

Part of the book series: Springer-Lehrbuch ((SLB))

  • 443 Accesses

Zusammenfassung

Einen entscheidenden Beitrag zur Leistungsfähigkeit eines Computersystems liefert der Speicher, in dem sich Informationen bereithalten und zu beliebigen Zeitpunkten abrufen lassen. In einem informationstechnischen Sinne kann ein Speicher daher auch als Übertragungsmedium über zeitliche Distanzen verstanden werden.

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Literatur zu Kap. 7

  1. Alwais, M.: Elefantengedächtnis, FRAM-ein nichtflüchtiger Speicher: elektronik JOURNAL, Oktober 2002

    Google Scholar 

  2. Ameling, W.: Digitalrechner — Grundlagen und Anwendungen. Technische Informatik 1. Braunschweig: Vieweg 1990

    Google Scholar 

  3. Bähring, H.: Mikrorechner-Systeme.Berlin: Springer 1991

    Google Scholar 

  4. Desikan, R., Lefurgy, C., Keckler, Burger, D.: On-chip MRAM as a High-Bandwidth, Low-Latency Replacement for DRAM

    Google Scholar 

  5. Firmendruckschrift: Special Issue FRAM: Fujitsu-Magazin, 2002

    Google Scholar 

  6. Flik, T., Liebig, H.: Mikroprozessortechnik. Berlin: Springer 1990

    Google Scholar 

  7. Goser, K.: Vom Transistor zum System: Der Mikrocomputer. Aus [32]

    Google Scholar 

  8. Henkel, J., Mengel, S.: MRAM-Revolution der Halbleiterindustrie?: Bericht, Institut für Innovationsforschung und Technologiemanagement, Ludwig-Maximilians-Universität München, 2001

    Google Scholar 

  9. Hentschke, S.: Grundzüge der Digitaltechnik. Stuttgart: Teubner 1988

    Book  Google Scholar 

  10. Hering, E., Gutekunst, J., Dyllong, U.: Informatik für Ingenieure. Düsseldorf: VDI 1995

    Google Scholar 

  11. Ho, S.: A Pipelined Converter. Analog Dialogue. Norwood, 29, 1995

    Google Scholar 

  12. ISDATA: Programmsystem LOG/iC. Karlsruhe: ISDATA 1988

    Google Scholar 

  13. Köhn, K.-P., Schultes, R.: 8051-Prozessoren. München’ Franzis 1988

    Google Scholar 

  14. Lehmann, G., Wunder, B., Selz, M.: Schaltungsdesign mit VHDL: Synthese, Simulation und Dokumentation digitaler Schaltungen. Franzis-Verlag GmbH, Poing 1994

    Google Scholar 

  15. Miller, A.,Kugelstadt, T.: ABC der A/D-Wandler-Dimensionierung. Design & Elektronik, 1998

    Google Scholar 

  16. National Semiconductor Corporation: 12-Bit, 5 MSPS Self-Calibrating, Pipelined A/D Converter with Internal Sample & Hold. Santa Clara 1998

    Google Scholar 

  17. Noyce, R., Pfund, N.: Microelectronics: The next 100 Years. Solutions, [Intel] April 1985

    Google Scholar 

  18. Parkin, S.: Coming of Age of Magnetic Multilayers: Giant Magnetoresistance Field Sensors and Magnetic Tunnel Junction Memory Elements: Summary of a Paper Science and Technology of Almaden IBM 1999

    Google Scholar 

  19. Parkin, S.: Magneto–Electronics: Giant Magnetoresistance: Science and Technology of Almaden IBM 2003–02–17

    Google Scholar 

  20. Pernards, P.: Digitaltechnik. Heidelberg: Hüthig 1989

    Google Scholar 

  21. Philips, Hamburg: TTL Products. Data Manual 1986. Hamburg: Valvo 1986

    Google Scholar 

  22. Pomberger, G., Blaschek, G.: Grundlagen des Software Engineering. München: Carl Hanser 1993

    Google Scholar 

  23. Reifschneider, N.: CAE-gestützte IC-Entwurfsmethoden. Prentice Hall, 1998

    Google Scholar 

  24. Scholz, R.: Einführung in die Mikrocomputertechnik. Stuttgart: Teubner 1990

    Book  Google Scholar 

  25. Seitzer, D.: Elektronische Analog-Digital-Umsetzer. Berlin: Springer 1977

    Book  Google Scholar 

  26. Shuster, M.: Tenth Anniversary of the Microprocessor. Solutions [Intel], 1981

    Google Scholar 

  27. Sikora, A.: Die Zukunft des Speichers: Teil 2, Elektronik 6, 2002

    Google Scholar 

  28. Skahill, K. Cypress Semiconductor: VHDL for Programmable Logic. Addison Wesley Longman, Inc. 1996

    Google Scholar 

  29. Steinböck, H.: Einführung in die Mikrocomputertechnik. Berlin: Siemens

    Google Scholar 

  30. Stiller, A.: SIMMsalabim. Zaubertricks um PC-Speicher. c’t 7, 1996, S. 158

    Google Scholar 

  31. Texas Instruments, Deutschland: Data Book Volume 1. Texas Instruments 1989

    Google Scholar 

  32. Urbanski, K., Woitowitz, R.: Einführung in die Mikroprozessortechnik. Osnabrück: Wenner 1987

    Google Scholar 

  33. Urbanski, K., Woitowitz, R.: Mikrorechnertechnik. Osnabrück: Wenner 1995

    Google Scholar 

  34. Valvo: Die 8bit-Mikrocontroller-Familie 8051, 1. Eigenschaften. Hamburg: Valvo 1984

    Google Scholar 

  35. Xilinx, Inc.: Programmable Logic Data Book, San Jose, Calif.: Xilings Inc. 1994

    Google Scholar 

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© 2004 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

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Urbanski, K., Woitowitz, R. (2004). Digitale Halbleiterspeicher. In: Digitaltechnik. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-06747-5_7

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  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-06747-5_7

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-540-40180-3

  • Online ISBN: 978-3-662-06747-5

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