内存软件故障定位技术

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1、内存故障定位技术记忆科技技服部2009年1月5日0故障定位方法一:通过数据位进行定位物理地址与逻辑地址的关系由于CPU通过CHIPSET对内存进行最大为4G的编址,每一个地址对应8个数据位,这样就相当于把当前的地址空间分成了4个bank。BANK0BANK1BANK2BANK300000400000000000500000100000600000200000700000307815162324313239404748555663逻辑地址分区如图10-63数据位这样,事实上如果DRAM在物理上存在故障,必然反

2、映在逻辑地址,因而故障地址和坏数据位的对应关系就可以得到明确。其对应关系如下*******0*******8DQ0-DQ7*******1*******9DQ8-DQ15*******2*******ADQ16-DQ23*******3*******BDQ24-DQ31*******4*******CDQ32-DQ39*******5*******DDQ40-DQ47*******6*******EDQ48-DQ55*******7*******FDQ55-DQ63故障定位方法一:故障位与逻辑地址的对应关系

3、2小结通过上图,可知通知微机的地址空间分配关系,得到地址和数据的对应关系,然后在通过具体的PCB拓扑图,新片数据线和主板DIMM的布线分布,从而确定具体的故障芯片。缺点:定位方法粗略,仅能定位到具体的颗粒级别无法定为到具体的DQ位优点:可以不依赖与具体的芯片组,应用范围广泛3二:地址译码定位法过地址关系的定位,和chipset紧密相关。不同的chipset其地址转换机制并不相同,不同的chipset均有详细规定了一维的32位地址结构向二维的芯片地址结构转换的关系。而程序使用的32为线性地址就可以通过这种关系

4、和物理的芯片地址对应,这里就以810为例来说明一下:4Intel810GMCHDRAMAddressMuxFunctionMap5案例:颗粒类别一:假设被测内存为8M*8/64MModule,该内存特性如下内存条为单bank每颗IC有4个bank每个内存的地址线结构为12(行地址)×9(列地址)bank选择信号为A12A13二:推测结论如下:二维地址对应的一维地址A0-A25其一维的CPU识别地址对应二维的memorymodule的地址关系如下6A0A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A1

5、3A14A15A16A17A18A19A20A21A22A23A24A25BytesSelColAddr.A0-A7BA0.1RowAddr.RowAddrA7-A9.RowAddr.RA10=A23XorA12RowAddr.A11Col.Addr.A8案例-地址分析表7A0A1A2DQ000DQ0-DQ7001DQ8-DQ15010DQ16-DQ23011DQ24-DQ31100DQ32-DQ39101DQ40-DQ47110DQ48-DQ55111DQ560-DQ63由于外部总线是64bit,因而A0

6、-A2无需对应某个地址线;对于module的操作,一次8个芯片同时操作。这样的话若进行一个地址的操作,则有A0-A2分别对8位一组的8个Bytes(64bits)进行选择,从而确定对应的芯片.对应关系如下:案例-地址转换关系对应表8案例-故障定位的具体测算一:根据上图的关系若故障地址位为:01000001H(0000,0001,0000,0000,0000,0000,0000,0001)则A0=1A24=1;其他则为0;二:通过上述的对应关系;则得出如下结论DQ32-DQ39的芯片地址为BANK0的:行地址

7、为:100000000000;列地址为:000000000000进一步可以确定管脚级别9思考不同的chipset定位方法:810,845,945。。。我们需要了解哪个方向知识;这些材料是不是在我们在我们身边就能得到?从这些材料中我们还能了解更多东西吗?我还有其他资源可以利用吗?对于确定的地址位,我们还可以知道更深入的故障细节根据已知的故障细节:我们还需要了解内存的哪些知识。。。。。。。。。。10Q&A记忆科技技服部2009年1月5日11

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