<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="issn">1561-5405</journal-id>
	    <journal-id journal-id-type="doi">10.24151/1561-5405</journal-id>	  
      <journal-id journal-id-type="publisher-id">Proceedings of Universities. Electronics</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="en">Scientifical and technical journal "Proceedings of Universities. Electronics"</journal-title>
        <trans-title-group xml:lang="ru">
          <trans-title>Научно-технический журнал «Известия высших учебных заведений. Электроника»</trans-title>
        </trans-title-group>        
      </journal-title-group>      
      <issn publication-format="print">1561-5405</issn>
      <issn publication-format="online">2587-9960</issn>
      <publisher>
        <publisher-name xml:lang="en">National Research University of Electronic Technology</publisher-name>
        <publisher-name xml:lang="ru">Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники"</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>                                    
      
    <article-id pub-id-type="doi">10.24151/1561-5405-2020-25-4-339-346</article-id><article-id pub-id-type="udk">621.3.049.771.14</article-id><article-categories/><title-group><article-title xml:lang="en">Built-in Self-Repair Tools of System Memory on a Chip</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Встроенные средства саморемонта оперативной памяти системы на кристалле</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><string-name xml:lang="ru">Рябцев Владимир Григорьевич </string-name><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Рябцев</surname><given-names>Владимир Григорьевич </given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Grigorevich</surname><given-names>Ryabtsev Vladimir</given-names></name></name-alternatives><string-name xml:lang="en">Ryabtsev Vladimir Grigorevich</string-name><xref ref-type="aff" rid="AFF-1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name xml:lang="ru">Волобуев Сергей Васильевич </string-name><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Волобуев</surname><given-names>Сергей Васильевич </given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Vasilevich</surname><given-names>Volobuev Sergey</given-names></name></name-alternatives><string-name xml:lang="en">Volobuev Sergey Vasilevich</string-name><xref ref-type="aff" rid="AFF-1"/></contrib><aff id="AFF-1" xml:lang="ru">Волгоградский государственный аграрный университет, г. Волгоград, Россия</aff></contrib-group><fpage>339</fpage><lpage>346</lpage><self-uri>http://ivuz-e.ru/issues/4-_2020/vstroennye_sredstva_samoremonta_operativnoy_pamyati_sistemy_na_kristalle/</self-uri><self-uri content-type="pdf">http://ivuz-e.ru/download/4_2020_2584.pdf</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>In modern digital systems on a chip the amount of the built-in memory occupies a significant area, which causes the new manufacturing defects and reduces the percentage of the output of usable systems. The architecture of the built-in self-repair tools, providing the recovery of the system RAM on a chip in case of the multiple failures due to configuration of the main and back-up memory, has been proposed. The built-in means of self-repair of the system RAM on a chip contain a digital automatic machine and means of reconfiguration of the main and backup memory. The verification of the project of the built-in RAM self-repair tools with the automatic recovery of performance in case of four-fold failures has been performed. The proposed technical solution reduces the weight of the product compared to the devices with majority redundancy, since not all memory is entirely reserved, but only the main components that are most prone to failures. The restoration of the working state of the digital system memory on a chip is performed automatically without participation of personnel. The consumers of the built-in RAM self-repair tools can be large-scale manufacturers of the digital systems aimed at the market of industrial and special applications, including those for aerospace systems with long active life</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В современных цифровых системах на кристалле объем встроенной памяти увеличивается. Она занимает значительную площадь на кристалле, что приводит к новым дефектам изготовления и снижает процент выхода годных систем. В работе предложена архитектура встроенных средств саморемонта, обеспечивающая восстановление работоспособности оперативной памяти системы на кристалле при многократных отказах за счет реконфигурации основной и резервной памяти. Рассмотрена микросхема оперативной памяти системы на кристалле, содержащая основную и резервную память, а также встроенные средства самотестирования и саморемонта. Выполнена верификация проекта встроенных средств саморемонта оперативной памяти с автоматическим восстановлением работоспособности при четырехкратных отказах. Показано, что данное техническое решение уменьшает массу изделия по сравнению с устройствами с мажоритарным резервированием, так как резервируется не вся память, а только основные компоненты, наиболее подверженные отказам. Восстановление работоспособного состояния памяти цифровой системы на кристалле выполнено в автоматическом режиме без участия персонала. Встроенные средства самотестирования и саморемонта оперативной памяти могут применяться в цифровых системах промышленного и специального назначения, в том числе в космических системах с длительным сроком активного существования.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>встроенное самотестирование</kwd><kwd>оперативная память</kwd><kwd>моделирование</kwd><kwd>саморемонт</kwd><kwd>система на кристалле</kwd><kwd>built-in self-testing</kwd><kwd>RAM</kwd><kwd>modeling</kwd><kwd>self-repair</kwd><kwd>system on a chip</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta>
  </front>
  <body/>
  <back>
    <ref-list/>    
  </back>
</article>
