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1. Einleitung - FG Mikroelektronik, TU Berlin

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Kapitel 6 EVL-Unit<br />

kann der System-Controller schon vorher das 3. Paket mit Parameter0, -1 und -2 in die<br />

dafür vorgesehene Register schreiben (Bild 6.5.4). Das Quittungssignal „ATN_ack“ für ein<br />

neues aktives Target-Neuron (ATN) darf er jedoch erst aktivieren, wenn NextATNready =<br />

´1´ ist. Die Bereitstellung von Parametern und Delays für ein neues ATN endet erst mit der<br />

Lieferung der Delays (d1d2_strobe = ´1´) für die Target-Populationen. Ob ein Register-<br />

Paket frei ist oder nicht, wird durch das Signal „ATN1_end“ bzw. „ATN2_end“ erkannt.<br />

Nach der Erkennung muss entsprechend ein Acknowlegde-Signal (ATN1end_ack bzw.<br />

ATN2end_ack) zurückgesendet werden.<br />

ATN (18:0)<br />

ATN_ack<br />

ATN1_d1d2_en<br />

ATN1_en<br />

ATN1<br />

10<br />

ATN1_d1d2<br />

d1d2_strobe<br />

ATN_Par_str<br />

ATN1_par2<br />

ATN1_par1<br />

ATN1_par0<br />

ATN_Par_d1d2<br />

(20:0)<br />

Reg2<br />

Reg1<br />

14<br />

Reg0<br />

Package 1 Package 2<br />

ATN2_par2<br />

ATN2_par1<br />

ATN2_par0<br />

d1d2_strobe<br />

ATN2_d1d2<br />

SPINN-Chip: NTC/TNC-Modul 58<br />

10<br />

ATN1_d1d2_en<br />

ATN1_en<br />

Bild 6.5.4: Struktur des Reg_Package-Blockes im Block „DataIn_Regs“<br />

6.5.5 FSM_MPbusy<br />

ATN (18:0)<br />

ATN1<br />

ATN_ack<br />

Bei dieser FSM lässt sich schon durch den Namen vermuten, was hier gemacht wird.<br />

Die FSM erzeugt hier ein Signal „EVL_MP_busy“. Dieses Signal ist ein Teil eines ODER-<br />

Gatters, der für die Erzeugung des so wichtigen Signals „MP_busy“. Wenn die<br />

Integrate_and_Fire-Unit (IFU) dieses Signal als aktiv detektiert, darf sie kein weiteres<br />

„MP-Neuron“ senden. Ein MP-Neuron ist ein ATN, dessen Membranpotential gerade von<br />

der IFU mit dem Schwellwert verglichen wurde. Die IFU ist nun in der Lage eine Aussage<br />

zu geben, ob dieses behandelte ATN „feuert“ oder nicht. Ein gefeuerte MP-Neuron

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