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