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存儲器件的制作方法

文檔序號:12473209閱讀:201來源:國知局
存儲器件的制作方法與工藝

本申請要求2015年6月9日提交的第10-2015-0081145號韓國專利申請的優(yōu)先權(quán),其通過引用全部合并于此。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明的各種實施例涉及一種存儲器件。



背景技術(shù):

一般而言,存儲器件在激活命令被從存儲器控制器輸入時激活由行地址選中的行(即,字線),以及在數(shù)據(jù)寫入命令或數(shù)據(jù)讀取命令被輸入時訪問(例如,讀取或?qū)懭?存儲單元(耦接至被激活行)之中的耦接至由列地址選中的列(即,位線)的存儲單元。

存儲器件包括其中多個存儲單元以行和列布置的單元陣列,與存儲體地址對應的單元陣列組被稱為存儲器存儲體(在下文中,被稱為存儲體)。存儲器件包括多個存儲體,并且存儲體可以被劃分為存儲體組,每個存儲體組包括預定數(shù)量的存儲體。存儲器件基于存儲體組執(zhí)行與寫入命令或讀取命令相對應的操作。

圖1A是圖示傳統(tǒng)存儲器件的示圖。

參照圖1A,存儲器件包括命令/地址控制單元110和第一存儲體組BG0至第四存儲體組BG3。存儲體組BG0至BG3中的每個包括四個存儲體BK0至BK15。

命令/地址控制單元110通過線BUS<0:7>將列命令信號RD/WT和具有多個位的列地址信號CADD<0:5>傳輸至各個存儲體組BG0至BG3。當接收到列命令信號RD/WT和列地址信號CADD<0:5>時,存儲體組BG0至BG3中的每個通過解碼列命令信號RD/WT和列地址信號CADD<0:5>來激活列選擇信號,以及將數(shù)據(jù)寫入至耦接至與被激活的列選擇信號相對應的列的存儲單元或者從該存儲單元讀取數(shù)據(jù)。

圖1B是描述圖1A中所示的存儲器件的操作的時序圖。

當列命令R1至R4和W1至W4被依次輸入至存儲器件時,列命令信號RD和WT被依次激活,從對應的列命令信號RD或WT被激活的時間至下一列命令信號被激活的時間,可以維持與列命令一起輸入的列地址信號CADD1至CADD8的值。列命令 R1至R4分別對應于列地址信號CADD1至CADD4,列命令W1至W4分別對應于列地址信號CADD5至CADD8。

當列命令如圖1B中所示地在每個時鐘周期被輸入時,各個列地址信號CADD1至CADD8維持一個時鐘周期。隨著存儲器件的操作頻率的增加,時鐘CK的一個周期tCK縮短。時鐘頻率的增加減小了命令信號RD和WT以及列地址信號CADD<0:5>的寬度,由此導致時序裕度的減小。

為了防止時序裕度減小,圖1A的存儲器件可以包括與相應的存儲體組對應的單獨的線,用于將命令信號WT和RD以及列地址信號CADD<0:5>傳輸至相應的存儲體組。這樣,當為相應的存儲體組提供命令/地址信號傳輸線時,在特定存儲體組未被依次訪問的情況下,列地址信號可以維持直到在所述特定存儲體組被訪問之后、下一存儲體組被訪問為止。由此,時序裕度可以增加。然而,由于用于傳輸命令信號和列地址信號的線的數(shù)量隨著存儲體組的數(shù)量的增加而顯著增加,因此存儲器件的電路面積必然增加。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

各種實施例針對一種存儲器件,該存儲器件能夠確保用于將命令/地址信號傳輸至每個存儲體組的充分的時序裕度,同時使用于傳輸命令/地址信號的線的數(shù)量最小化。

在實施例中,一種存儲器件可以包括:多個第一線;多個第二線;多個存儲體組,每個存儲體組包括預定數(shù)量的存儲體;以及列信號傳輸單元,適用于基于奇數(shù)編號的列命令而通過第一線來將一個或更多個列命令信號和一個或更多個列地址信號傳輸至存儲體組,以及基于偶數(shù)編號的列命令而通過第二線來將列命令信號和列地址信號傳輸至存儲體組。

在實施例中,一種存儲器件可以包括:多個第一線;多個第二線;多個存儲體組,每個存儲體組包括預定數(shù)量的存儲體;額外列信號發(fā)生單元,適用于通過延遲與列命令相對應的一個或更多個列命令信號來產(chǎn)生一個或更多個額外列命令信號,以及通過延遲一個或更多個列地址信號來產(chǎn)生一個或更多個額外列地址信號;以及列信號傳輸單元,適用于通過第一線將列命令信號和列地址信號傳輸至存儲體組,以及通過第二線將額外列命令信號和額外列地址信號傳輸至存儲體組。

在實施例中,一種存儲器件可以包括:多個第一線;多個第二線;多個存儲體組,每個存儲體組包括預定數(shù)量的存儲體;額外列信號發(fā)生單元,適用于在存儲器件被設置為在長突發(fā)模式下操作時,通過延遲與列命令相對應的一個或更多個列命令信號來產(chǎn)生一個或更多個額外列命令信號,以及通過延遲一個或更多個列地址信號來產(chǎn)生一個或更 多個額外列地址信號;以及列信號傳輸單元,適用于在存儲器件被設置為在短突發(fā)模式下操作時,基于奇數(shù)編號的列命令而通過第一線將列命令信號和列地址信號傳輸至存儲體組,及基于偶數(shù)編號的列命令而通過第二線將列命令信號和列地址信號傳輸至存儲體組,以及在存儲器件被設置為在長突發(fā)模式下操作時,通過第一線將列命令信號和列地址信號傳輸至存儲體組,及通過第二線將額外列命令信號和額外列地址信號傳輸至存儲體組。

附圖說明

圖1A是圖示傳統(tǒng)存儲器件的示圖。

圖1B是用于描述圖1A中所示的存儲器件的操作的時序圖。

圖2是圖示根據(jù)本發(fā)明的實施例的存儲器件的示圖。

圖3是列信號傳輸單元的細節(jié)圖。

圖4A和圖4B是用于描述圖3中所示的列信號傳輸單元的操作的時序圖。

圖5A和圖5B是用于描述圖2中所示的存儲器件的操作的時序圖。

圖6是圖示根據(jù)本發(fā)明的實施例的存儲器件的示圖。

圖7是6中所示的額外的列信號發(fā)生單元和列信號傳輸單元的細節(jié)圖。

圖8A和圖8B是用于描述圖6中所示的存儲器件的操作的示圖。

圖9是根據(jù)本發(fā)明的實施例的存儲器件的示圖。

圖10是圖9中所示的額外的列信號發(fā)生單元和列信號傳輸單元的細節(jié)圖。

具體實施方式

以下將參照附圖更詳細地描述各種實施例。然而,本發(fā)明可以以不同的形式來實施,并且不應當被解釋為局限于本文所闡述的實施例。更確切地說,這些實施例被提供使得本公開將是徹底和完整的,并且這些實施例將把本發(fā)明的范圍充分地傳達給本領(lǐng)域技術(shù)人員。貫穿本公開,相同的附圖標記在本發(fā)明的各種附圖和實施例中指代相同的部分。

在下文中,存儲體組模式可以指其中多個存儲體組之中的一個存儲體組未被依次訪問但存儲體組被交替訪問的操作模式。更具體地,當存儲器件被設置為在存儲體組模 式下操作時,用于特定存儲體組的列命令(即,讀取命令或?qū)懭朊?不能連續(xù)輸入兩次或更多次。當列命令被依次輸入時,僅不同于由緊接的先前列命令選中的存儲體組的存儲體組可以始終被選中。當存儲器件被設置為不在存儲體組模式下操作時,用于特定存儲體組的列命令可以被輸入兩次或更多次。

短突發(fā)模式(short burst mode)可以指其中在多個存儲體組之中的選中存儲體組中一次訪問N個數(shù)據(jù)的操作模式,長突發(fā)模式(long burst mode)可以指其中在多個存儲體組之中的選中存儲體組中一次訪問2N個數(shù)據(jù)的操作模式,其中,N是等于或大于2的自然數(shù)。在下文中,作為示例將描述N是2的情況。即,在短突發(fā)模式中,在選中存儲體組中一次可以訪問2個數(shù)據(jù),在長突發(fā)模式中,在選中存儲體組中一次可以訪問4個數(shù)據(jù)。

圖2是圖示根據(jù)本發(fā)明的實施例的存儲器件的示圖。

參照圖2,存儲器件可以包括模式設置單元210、列信號傳輸單元220、多個存儲體組BG0至BG3、第一線BUS1<0:7>和第二線BUS2<0:7>。在圖2的存儲器件中,可以響應于單個讀取命令而從選中存儲體組中輸出兩個數(shù)據(jù),以及可以響應于單個寫入命令而將兩個數(shù)據(jù)寫入至選中存儲體組中。

存儲體組BG0至BG3可以包括多個存儲體BK0至BK15。存儲體BK0至BK15中的每個可以包括多個字線WL0至WLN、多個位線BL0至BLM以及耦接在字線WL0至WLN與位線BL0至BLM之間的多個存儲單元MC。為了方便圖示,圖2僅圖示了存儲體BK0的字線、位線和存儲單元。

寫入命令信號WT可以在寫入命令被輸入時被激活,讀取命令信號RD可以在讀取命令被輸入時被激活,模式設置命令MRS可以在模式設置命令被輸入時被激活。寫入命令和讀取命令可以對應于用于控制存儲體的列操作(即,訪問位線)的列命令。在下文中,將與列命令相對應的列命令信號和列地址信號稱為列命令/地址(CA)信號。

當模式設置命令MRS被激活時,模式設置單元210可以根據(jù)行地址信號RADD<0:9>和列地址信號CADD<0:5>之中的一個或更多個地址信號來選擇性地設置存儲器件的存儲體組模式。模式設置單元210可以在存儲器件被設置為在存儲體組模式下操作時激活存儲體組模式信號BG_MD,或者在存儲器件被設置為不在存儲體組模式下操作時去激活存儲體組模式信號BG_MD。

存儲體激活信號RACT<0:15>可以對應于相應的存儲體BK0至BK15。當激活命令被輸入時,與由存儲體地址選中的存儲體(未在圖2中圖示)相對應的存儲體激活信 號可以被激活,以及當預充電命令被輸入時,激活的存儲體激活信號可以被去激活。當對應的存儲體激活信號被激活時,存儲體BK0至BK15中的每個可以激活與行地址信號RADD<0:9>相對應的字線。

列信號傳輸單元220可以通過第一線BUS1<0:7>將與奇數(shù)編號的列命令相對應的CA信號傳輸至存儲體組BG0至BG3,以及通過第二線BUS2<0:7>將與偶數(shù)編號的列命令相對應的CA信號傳輸至存儲體組BG0至BG3。

更具體地,列信號傳輸單元220可以判斷被激活的列命令信號WT/RD是奇數(shù)編號的列命令信號還是偶數(shù)編號的列命令信號。根據(jù)判斷結(jié)果,列信號傳輸單元220可以將奇數(shù)編號的列命令信號WT/RD和對應的列地址信號CADD<0:5>傳輸至第一線BUS1<0:7>,以及將偶數(shù)編號的列命令信號WT/RD和對應的列地址信號CADD<0:7>傳輸至第二線BUS2<0:7>。即,列信號傳輸單元220可以通過交替地使用第一線BUS1<0:7>和第二線BUS2<0:7>來將CA信號傳輸至存儲體組BG0至BG3。

當存儲體組模式被設置時,列信號傳輸單元220可以擴大列命令信號WT/RD的脈沖寬度并且將列命令信號傳輸至第一線BUS1<0:7>或第二線BUS2<0:7>。當存儲體組模式未被設置時,列信號傳輸單元220可以不擴大列命令信號WT/RD,而是將列命令信號傳輸至第一線BUS1<0:7>或第二線BUS2<0:7>。

包括激活存儲體的存儲體組可以響應于通過第一線BUS1<0:7>或第二線BUS2<0:7>傳輸?shù)腃A信號來執(zhí)行列操作。更具體地,存儲體組可以將列命令信號WT/RD與列地址信號CADD<0:5>組合并且產(chǎn)生用于選擇列(即,位線)的列選擇信號(在圖2中未圖示)。數(shù)據(jù)可以被寫入至耦接至激活字線的存儲單元之中的耦接至與激活的列選擇信號相對應的位線的存儲單元,或者從該存儲單元中被讀取。DATA0至DATA3可以表示在相應存儲體組中輸入/輸出的數(shù)據(jù)。

圖3是圖2中所示的列信號傳輸單元220的細節(jié)圖。

參照圖3,列信號傳輸單元220可以包括第一信號傳輸器221至第三信號傳輸器223。

第一信號傳輸器221可以在讀取命令是奇數(shù)編號的列命令時傳輸作為第一讀取命令信號RD1的讀取命令信號RD,以及在讀取命令是偶數(shù)編號的列命令時傳輸作為第二讀取命令信號RD2的讀取命令信號RD。第一信號傳輸器221可以對命令信號CMD被激活多少次計數(shù),以及判斷讀取命令是奇數(shù)編號的命令還是偶數(shù)編號的命令。以供參考,命令信號CMD可以表示在讀取命令信號RD或?qū)懭朊钚盘朩T被激活時而被激 活的信號。命令信號CMD可以通過對讀取命令信號RD和寫入命令信號WT執(zhí)行或(OR)運算而獲得。第一信號傳輸器221可以在存儲體組模式被設置時擴大第一讀取命令信號RD1和第二讀取命令信號RD2的脈沖寬度,或者在存儲體組模式未設置時不擴大第一讀取命令信號RD1和第二讀取命令信號RD2的脈沖寬度。

第二信號傳輸器222可以在寫入命令是奇數(shù)編號的列命令時傳輸作為第一寫入命令信號WT1的寫入命令信號WT,以及在寫入命令是偶數(shù)編號的列命令時傳輸作為第二寫入命令信號WT2的寫入命令信號WT。第二信號傳輸器222可以對命令信號CMD被激活多少次計數(shù),以及判斷寫入命令是奇數(shù)編號的命令還是偶數(shù)編號的命令。第二信號傳輸器222可以在存儲體組模式被設置時擴大第一寫入命令信號WT1和第二寫入命令信號WT2的脈沖寬度,或者在存儲體組模式未被設置時不擴大第一寫入命令信號WT1和第二寫入命令信號WT2的脈沖寬度。

第三信號傳輸器223可以在第一讀取命令信號RD1或第一寫入命令信號WT1被激活時將列地址信號CADD<0:5>傳輸至第一線BUS1<0:5>,以及在第二讀取命令信號RD2或第二寫入命令信號WT2被激活時將列地址信號CADD<0:5>傳輸至第二線BUS2<0:5>。

當列命令是奇數(shù)編號的命令時,列地址信號CADD<0>至CADD<5>、第一讀取命令RD1和第一寫入命令WT1可以通過線BUS1<0>至BUS1<7>被傳輸至存儲體組BG0至BG3。當列命令是偶數(shù)編號的命令時,列地址信號CADD<0>至CADD<5>、第二讀取命令RD2和第二寫入命令WT2可以通過線BUS2<0>至BUS2<7>被傳輸至存儲體組BG0至BG3。

圖4A是用于描述當存儲體組模式未被設置時,圖3中所示的第一信號傳輸器221和第二信號傳輸器222的操作的時序圖。

參照圖4A,odd表示奇數(shù)編號的列命令,even表示偶數(shù)編號的列命令,W表示寫入命令,R表示讀取命令。以后,將描述當讀取命令R1至R4和寫入命令W5至W8被依次輸入時,第一信號傳輸器221和第二信號傳輸器222的操作。R或W后面的數(shù)字表示對應的列命令被輸入的次序。

當讀取命令R1至R4被輸入時,讀取命令信號RD可以在一個時鐘周期之后被激活。由于讀取命令R1和R3是奇數(shù)編號的列命令,因此第一讀取命令信號RD1可以被激活。此外,由于讀取命令R2和R4是偶數(shù)編號的列命令,因此第二讀取命令信號RD2可以被激活。當寫入命令W1至W4被輸入時,寫入命令信號WT可以在一個時鐘周期之后被激活。由于寫入命令W1和W3是奇數(shù)編號的列命令,因此第一寫入命令信號 WT1可以被激活。此外,由于寫入命令W2和W4是偶數(shù)編號的列命令,因此第二寫入命令信號WT2可以被激活。

即使在這以后,當作為奇數(shù)編號命令的讀取命令被輸入時,讀取命令信號RD和第一讀取命令信號RD1可以被激活,以及當作為偶數(shù)編號命令的讀取命令被輸入時,讀取命令信號RD和第二讀取命令信號RD2可以被激活。此外,當作為奇數(shù)編號命令的寫入命令被輸入時,寫入命令信號WT和第一寫入命令信號WT1可以被激活,以及當作為偶數(shù)編號命令的寫入命令被輸入時,寫入命令信號WT和第二寫入命令信號WT2可以被激活。此時,命令信號RD、RD1、RD2、WT、WT1和WT2可以具有與0.5時鐘周期相對應的脈沖寬度。CK1可以表示存儲器件同步于其操作的時鐘信號。

圖4B是用于描述當存儲體組模式被設置時,圖3中所示的第一信號傳輸器221和第二信號傳輸器222的操作的時序圖。

參照圖4B,odd表示奇數(shù)編號的列命令,even表示偶數(shù)編號的列命令,W表示寫入命令,R表示讀取命令。以后,將描述當讀取命令R1至R4和寫入命令W5至W8被依次輸入時,第一信號傳輸器221和第二信號傳輸器222的操作。R或W后面的數(shù)字表示對應的列命令被輸入的次序。

當讀取命令R1至R4被輸入時,讀取命令信號RD可以在一個時鐘周期之后被激活。由于讀取命令R1和R3是奇數(shù)編號的列命令,因此第一讀取命令信號RD1可以被激活。此外,由于讀取命令R2和R4是偶數(shù)編號的列命令,因此第二讀取命令信號RD2可以被激活。當寫入命令W1至W4被輸入時,寫入命令信號WT可以在一個時鐘周期之后被激活。由于寫入命令W1和W3是奇數(shù)編號的列命令,因此第一寫入命令信號WT1可以被激活。此外,由于寫入命令W2和W4是偶數(shù)編號的列命令,因此第二寫入命令信號WT2可以被激活。

與圖4A的情形不同,當存儲體組模式被設置時,命令信號RD1、RD2、WT1和WT2的脈沖寬度可以擴大為一個時鐘周期。CK2可以表示存儲器件同步于其操作的時鐘信號。以供參考,時鐘信號CK2的一個周期tCK2可以比時鐘信號CK1的一個周期tCK1短。

圖5A和圖5B是用于描述圖2中所示的存儲器件的操作的時序圖。

參照圖5A和5B,odd表示奇數(shù)編號的列命令,even表示偶數(shù)編號的列命令,W表示寫入命令,R表示讀取命令。以后,將在下面描述當讀取命令R1至R4和寫入命令W5至W8被依次輸入時存儲器件的操作。假設耦接至要被訪問的存儲單元的字線在 施加列命令之前被激活。

圖5A示出在存儲器件被設置為不在存儲體組模式下操作時存儲器件的操作。由于存儲器件被設置為不在存儲體組模式下操作,因此用于一個存儲體組的列命令可以被依次輸入。在圖5A中,R1和R2表示用于存儲體組BG0的讀取命令,R3和R4表示用于存儲體組BG1的讀取命令,W1和W2表示用于存儲體組BG2的寫入命令,W3和W4表示用于存儲體組BG3的寫入命令。

當讀取命令R1和R3被輸入時,第一讀取命令信號RD1可以被激活,以及當讀取命令R2和R4被輸入時,第二讀取命令信號RD2可以被激活。此外,當寫入命令W1和W3被輸入時,寫入命令信號WT1可以被激活,以及當寫入命令W2和W4被輸入時,寫入命令信號WT2可以被激活。信號RD1、RD2、WT1和WT2可以具有與0.5時鐘周期相對應的脈沖寬度。從對應的列命令信號被激活的時間至下一列命令信號被激活的時間,被傳輸至第一線BUS1<0:5>和第二線BUS2<0:5>的列地址信號的值可以維持。因此,列地址信號CADD1至CADD8可以在兩個時鐘周期期間維持。在每個存儲體組中,由列地址信號CADD1至CADD8選中的存儲單元可以被訪問。

圖5B示出在存儲器件被設置為在存儲體組模式下操作時存儲器件的操作。由于存儲器件被設置為在存儲體組模式下操作,因此用于一個存儲體組的列命令不能被依次輸入。在圖5A中,R1至R4表示用于相應的存儲體組BG0至BG3的讀取命令,以及W5至W8表示用于相應的存儲體組BG0至BG3的寫入命令。除命令信號RD1、RD2、WT1和WT2的脈沖寬度是一個時鐘周期以外,圖5B的存儲器件的操作可以以與圖5A的存儲器件的操作相同的方式來執(zhí)行。時鐘CK2(圖5B的存儲器件同步于時鐘CK2操作)的一個周期tCK2可以比時鐘CK1(圖5A的存儲器件同步于時鐘CK1操作)的一個周期tCK1短。

當存儲器件被設置為在存儲體組模式下操作時,擴大命令RD1、RD2、WT1和WT2的脈沖寬度的原因可以被描述為如下。為了存儲器件的正常操作,命令信號RD1、RD2、WT1和WT2的脈沖寬度需要被設置為預定時間或更長時間。例如,為了存儲器件的正常操作,假設命令信號RD1、RD2、WT1和WT2的脈沖寬度需要等于或大于1ns。當時鐘信號(存儲器件同步于其操作)的頻率變得大于500MHz時,時鐘的周期變得小于2ns。因此,0.5時鐘周期變得小于1ns。在這種情況下,存儲器件不能正常地操作。因此,由于命令信號RD1、RD2、WT1和WT2的脈沖寬度擴大至一個時鐘周期,所以存儲器件可以在時鐘信號的頻率大于500MHz的范圍內(nèi)以高速正常地操作。

此外,當時鐘信號的頻率變得等于或大于預定值時,因為每個存儲體組的操作速 度是有限的,所以存儲器件在與一個存儲體組相對應的列命令被依次輸入的情況下不能正常地操作。因此,當時鐘信號的頻率變得等于或大于預定值時,存儲器件可以被設置為在存儲體組模式下操作。由于與一個存儲體相對應的列命令在存儲體組模式下未被依次輸入,因此存儲器件可以以高速正常地操作。

比較圖1B至圖5B,圖2的存儲器件的時序裕度可以翻倍。此外,由于在存儲器件中用于傳輸CA信號的線的數(shù)量維持在固定值(例如,是CA信號的數(shù)量的兩倍大),而不管存儲體組的數(shù)量如何,因此存儲器件的面積的增加可以被最小化。

圖6是圖示根據(jù)本發(fā)明的實施例的存儲器件的示圖。

參照圖6,存儲器件可以包括模式設置單元610、額外列信號發(fā)生單元620、列信號傳輸單元630、多個存儲體組BG0至BG3、第一線BUS1<0:7>和第二線BUS2<0:7>。在圖6的存儲器件中,四個數(shù)據(jù)可以響應于一個讀取命令而從選中存儲體組中輸出,以及四個數(shù)據(jù)可以響應于一個寫入命令而被儲存在選中存儲體組中。模式設置單元610和存儲體組BG0至BG3可以以與圖2的模式設置單元210和存儲體組BG0至BG3相同的方式來配置和操作。

額外列信號發(fā)生單元620可以通過將讀取命令信號RD延遲一個時鐘周期來產(chǎn)生額外讀取命令信號D_RD,通過將寫入命令信號WT延遲一個時鐘周期來產(chǎn)生額外寫入命令信號D_WT,以及通過將列地址信號CADD<0:5>延遲一個時鐘周期來產(chǎn)生額外列命令信號D_CADD<0:5>。

額外列信號發(fā)生單元620可以將與列地址信號CADD<0:5>的最低有效位相對應的列地址信號CADD<0>反相,并且產(chǎn)生與額外列地址信號D_CADD<0:5>的最低有效位相對應的額外列地址信號D_CADD<0>。

更具體地,額外列信號發(fā)生單元660可以通過將讀取命令信號RD延遲一個時鐘周期來產(chǎn)生額外讀取命令信號D_RD,通過將寫入命令信號WT延遲一個時鐘周期來產(chǎn)生額外寫入命令信號D_WT,以及通過將列地址信號CADD<0:5>延遲一個時鐘周期來產(chǎn)生額外列命令信號D_CADD<0:5>。

當由列地址信號CADD<0:5>指定的列地址的值是“100100”時,最高有效位是1,而最低有效位是“0”。此時,由額外列地址信號D_CADD<0:5>指定的列地址的值可以被設置為“100101”,該值通過將原始列地址值的最低有效位反相而得到。具有僅最低有效位彼此不同的列地址值的兩個列(即,兩個位線)可以對應于彼此相鄰的列。以供參考,列地址的值可以對應于列的數(shù)量。在上述示例中,與由列地址信號CADD<0:5> 指定的列地址相對應的列可以是第72列,與由額外列地址信號D_CADD<0:5>指定的列地址相對應的列可以是第73列。

列信號傳輸單元630可以通過第一線BUS1<0:7>來將CA信號RD、WT和CADD<0:5>傳輸至存儲體組BG0至BG3,以及通過第二線BUS2<0:7>來將額外CA信號D_RD、D_WT和D_CADD<0:5>傳輸至存儲體組BG0至BG3。

列信號傳輸單元630可以在讀取命令信號RD或?qū)懭朊钚盘朩T被激活時將列地址信號CADD<0:5>傳輸至第一線BUS1<0:5>,以及在額外讀取命令信號D_RD或額外寫入命令信號D_WT被激活時將額外地址信號D_ADD<0:5>傳輸至第二線BUS2<0:5>。

當存儲體組模式被設置時,列信號傳輸單元630可以將額外讀取命令信號D_RD或額外寫入命令信號D_WT延遲一個時鐘周期,并且將延遲后的信號傳輸至第二線BUS2<6:7>。此外,列信號傳輸單元630可以將額外列地址信號D_CADD<0:5>延遲一個時鐘周期,并且將延遲后的信號傳輸至第二線BUS2<0:5>。當存儲體組模式未被設置時,列信號傳輸單元630可以不延遲額外讀取命令信號D_RD或額外寫入命令信號D_WT,而是將額外讀取命令信號D_RD或額外寫入命令信號D_WT傳輸至第二線BUS2<6:7>。此外,列信號傳輸單元630可以不延遲額外列地址信號D_CADD<0:5>,而是將額外列地址信號D_CADD<0:5>傳輸至第二線BUS2<0:5>。

當存儲體組模式被設置時,列信號傳輸單元630可以擴大讀取命令信號RD、寫入命令信號WT、額外讀取命令信號D_RD和額外寫入命令信號D_WT的脈沖寬度。當存儲體組模式未被設置時,列信號傳輸單元630可以不擴大讀取命令信號RD、寫入命令信號WT、額外讀取命令信號D_RD和額外寫入命令信號D_WT的脈沖寬度。

圖7是圖6中所示的額外列信號發(fā)生單元620和列信號傳輸單元630的細節(jié)圖。

參照圖7,額外列信號發(fā)生單元620可以包括第一額外信號發(fā)生器621至第三額外信號發(fā)生器623,列信號傳輸單元630可以包括第一信號傳輸器631至第四信號傳輸器634。

第一額外信號發(fā)生器621可以通過將讀取命令信號RD延遲一個時鐘周期來產(chǎn)生額外讀取命令信號D_RD。當存儲體組模式信號BG_MD被去激活時,第一信號傳輸器631可以不延遲額外讀取命令D_RD,而是將額外讀取命令D_RD傳輸至第二線BUS2<6>。當存儲體組模式信號BG_MD被激活時,第一信號傳輸器631可以將額外讀取命令信號D_RD延遲一個時鐘周期,并且將延遲后的信號傳輸至第二線BUS2<6>。 第一信號傳輸器631可以將讀取命令信號RD傳輸至第一線BUS1<6>。第一信號傳輸器631可以在存儲體組模式信號BG_MD被去激活時不擴大讀取命令信號RD和額外讀取命令D_RD的脈沖寬度,但是在存儲體組模式信號BG_MD被激活時擴大讀取命令信號RD和額外讀取命令D_RD的脈沖寬度。

第二額外信號發(fā)生器622可以以與第一額外信號發(fā)生器621相同的方式來操作。即,第二額外信號發(fā)生器622可以通過延遲寫入命令信號WT來產(chǎn)生額外寫入命令信號。第二信號傳輸器632可以以與第一信號傳輸器631相同的方式來操作。即,第二信號傳輸器632可以分別將寫入命令信號WT和額外寫入命令信號D_WT傳輸至第一線BUS1<7>和第二線BUS2<7>。

第三信號傳輸器633可以在讀取命令信號RD或?qū)懭朊钚盘朩T被激活時將列地址信號CADD<0:5>傳輸至第一線BUS1<0:5>。列地址信號CADD<0:5>可以通過第一線BUS1<0:5>而被傳輸至第三額外信號發(fā)生器623和存儲體組BG0至BG3。

當額外列命令信號D_RD/D_WT被激活時,第三額外信號發(fā)生器623可以通過將列地址信號CADD<0:5>延遲一個時鐘周期來產(chǎn)生額外列地址信號D_CADD<0:5>。此時,第三額外信號發(fā)生器623可以通過將列地址信號CADD<0>反相來產(chǎn)生額外列地址信號D_CADD<0>。

當存儲體組模式信號BG_MD被去激活時,第四信號傳輸器634可以不延遲額外地址信號D_CADD<0:5>,而是將額外地址信號D_CADD<0:5>傳輸至第二線BUS2<0:5>。當存儲體組模式信號BG_MD被激活時,第四信號傳輸器634可以將額外地址信號D_CADD<0:5>延遲一個時鐘周期,并且將延遲后的信號傳輸至第二線BUS2<0:5>。

圖8A和圖8B是用于描述圖6中所示的存儲器件的操作的示圖。

圖8A示出當存儲器件被設置為不在存儲體組模式下操作時存儲器件的操作。由于存儲器件被設置為不在存儲體組模式下操作,因此用于一個存儲體組的列命令可以被依次輸入。在圖8A中,R1和R2表示用于存儲體組BG0的讀取命令,W1和W2表示用于存儲體組BG2的寫入命令。

當讀取命令R1和R2被輸入時,讀取命令信號RD可以被激活。當在讀取命令信號RD被激活之后一個時鐘周期過去時,額外讀取命令信號D_RD可以被激活。當寫入命令W1和W2被輸入時,寫入命令信號WT可以被激活。當在寫入命令信號WT被激活之后一個時鐘周期過去時,額外寫入命令D_WT可以被激活。命令信號RD1、 RD2、WT1和WT2可以具有與0.5時鐘周期相對應的脈沖寬度。因此,列地址信號CADD1至CADD8可以在兩個時鐘周期期間維持。在每個存儲體組中,由列地址信號CADD1至CADD8選中的存儲單元可以被訪問。以供參考,列地址信號CADD2、CADD4、CADD6和CADD8可以通過將列地址信號CADD1、CADD3、CADD5和CADD7的最低有效位反相而獲得。

圖8B示出當存儲器件被設置為在存儲體組模式下操作時存儲器件的操作。由于存儲器件被設置為在存儲體組模式下操作,因此用于一個存儲體組的列命令不能被依次輸入。在圖8B中,R1、R2、W1和W2分別表示用于存儲體組BG0至BG3的列命令。在圖8B的存儲器件的操作期間,命令信號RD、D_RD、WT和D_WT可以具有與一個時鐘周期相對應的脈沖寬度,額外列命令信號D_RD和D_WT以及額外列地址信號D_CADD<0:5>可以被進一步延遲一個時鐘周期。

額外列命令信號D_RD和D_WT以及額外列地址信號D_CADD<0:5>被進一步延遲一個時鐘周期的原因可以被描述為如下。如上所述,存儲體組模式可以指其中同一個存儲體組未被依次訪問的操作模式。然而,在圖6的存儲器件中,一個存儲體組可以響應于單個列命令而被連續(xù)訪問兩次。由于存儲體組模式對應于高頻操作,因此當一個存儲體組被依次訪問時,時序裕度不充分。因此,為了確保充分的時序裕度,額外列命令信號D_RD和D_WT以及額外列地址信號D_CADD<0:5>可以被進一步延遲一個時鐘周期。

圖6的存儲器件的時序裕度可以像圖2的存儲器件一樣翻倍。此外,由于用于傳輸CA信號的線的數(shù)量維持不變,而不管存儲器件中的存儲體組的數(shù)量如何,因此存儲器件的面積的增加可以被最小化。

圖9是圖示根據(jù)本發(fā)明的實施例的存儲器件的示圖。

參照圖9,存儲器件可以包括模式設置單元910、額外列信號發(fā)生單元920、列信號傳輸單元930、多個存儲體組BG0至BG3、第一線BUS1<0:7>和第二線BUS2<0:7>。當圖9的存儲器件被設置為在短突發(fā)模式下操作時,在選中存儲體組中可以響應于單個列命令訪問兩個數(shù)據(jù),以及當圖9的存儲器件被設置為在長突發(fā)模式下操作時,在選中存儲體組中可以響應于單個列信號訪問四個數(shù)據(jù)。圖9的存儲體組BG0至BG3可以以與圖2的存儲體組BG0至BG3相同的方式來配置和操作。

模式設置單元910可以在存儲器件被設置為在存儲體組模式下操作時激活存儲體組模式信號BG_MD,或者在存儲器件被設置為不在存儲體組模式下操作時去激活存儲體組模式信號BG_MD。模式設置單元940可以在存儲器件被設置為在短突發(fā)模式下操 作時去激活突發(fā)模式信號L_MD,以及在存儲器件被設置為在長突發(fā)模式下操作時激活突發(fā)模式信號L_MD。

當存儲器件被設置為在長突發(fā)模式下操作時,額外列信號發(fā)生單元920可以通過將讀取命令信號RD延遲一個時鐘周期來產(chǎn)生額外讀取命令信號D_RD,通過將寫入命令信號WT延遲一個時鐘周期來產(chǎn)生額外寫入命令信號D_WT,以及通過將列地址信號CADD<0:5>延遲一個時鐘周期來產(chǎn)生額外列命令信號D_CADD<0:5>。

當存儲器件被設置為在長突發(fā)模式下操作時,額外列信號發(fā)生單元920可以將與列地址信號CADD<0:5>的最低有效位相對應的列地址信號CADD<0>反相,并且產(chǎn)生與額外列地址信號D_CADD<0:5>的最低有效位相對應的額外列地址信號D_CADD<0>。

當存儲器件被設置為在短突發(fā)模式下操作時,列信號傳輸單元930可以在與奇數(shù)編號的列命令相對應的列命令信號RD/WT被激活的情況下激活第一列命令信號RD1/WT1,以及在與偶數(shù)編號的列命令相對應的列命令信號RD/WT被激活時激活第二列命令信號RD2/WT2。

當存儲器件被設置為在短突發(fā)模式下操作時,列信號傳輸單元930可以在第一命令信號RD1/WT1被激活的情況下將列地址信號CADD<0:5>傳輸至第一線BUS1<0:5>,以及在第二列命令信號RD2/WT2被激活的情況下將列地址信號CADD<0:5>傳輸至第二線BUS2<0:5>。

當存儲器件被設置為在長突發(fā)模式下操作時,列信號傳輸單元930可以在列命令信號RD/WT被激活的情況下將列地址信號CADD<0:5>傳輸至第一線BUS1<0:5>,以及在額外列命令信號D_RD/D_WT被激活的情況下將額外列地址信號D_CADD<0:5>傳輸至第二線BUS2<0:5>。

當存儲器件被設置為在短突發(fā)模式下操作并且被設置為不在存儲體組模式下操作時,列信號傳輸單元930可以不擴大第一列命令信號RD1和WT1或第二列命令信號RD2和WT2的脈沖寬度。當存儲器件被設置為在長突發(fā)模式下操作并且被設置為不在存儲體組模式下操作時,列信號傳輸單元930可以不擴大列命令信號RD/WT和額外列命令信號D_RD/D_WT的脈沖寬度。

當存儲器件被設置為在短突發(fā)模式和存儲體組模式下操作時,列信號傳輸單元930可以擴大第一列命令信號RD1和WT1或第二列命令信號RD2和WT2的脈沖寬度。此外,當存儲器件被設置為在長突發(fā)模式和存儲體組模式下操作時,列信號傳輸單元 930可以擴大列命令信號RD/WT和額外列命令信號D_RD/D_WT的脈沖寬度,并且進一步將額外列命令信號D_RD/D_WT延遲一個時鐘周期。

圖9的存儲器件在被設置為在短突發(fā)模式下操作時可以以與圖2的存儲器件相同的方式操作,以及在被設置為在長突發(fā)模式下操作時可以以與圖6的存儲器件相同的方式操作。

圖10是圖9中所示的額外列信號發(fā)生單元920和列信號傳輸單元930的細節(jié)圖。

參照圖10,額外列信號發(fā)生單元920可以包括第一額外信號發(fā)生器921至第三額外信號發(fā)生器923,列信號傳輸單元930可以包括第一信號傳輸器931至第七信號傳輸器937。

除第一額外信號發(fā)生器921至第三額外信號發(fā)生器923僅在突發(fā)模式信號L_MD被激活時操作以外,第一額外信號發(fā)生器921至第三額外信號發(fā)生器923可以以與圖7的第一額外信號發(fā)生器621至第三額外信號發(fā)生器623相同的方式操作。

當突發(fā)模式信號L_MD被去激活時,第一信號傳輸器931可以在讀取命令是奇數(shù)編號的列命令的情況下傳輸作為第一讀取命令信號RD1的讀取命令信號RD,以及在讀取命令是偶數(shù)編號的列命令的情況下傳輸作為第二讀取命令信號RD2的讀取命令信號RD。第一信號傳輸器931可以在存儲體組模式信號BG_MD被去激活時不擴大第一讀取命令信號RD1和第二讀取命令信號RD2的脈沖寬度,或者在存儲體組模式信號BG_MD被激活時擴大第一讀取命令信號RD1和第二讀取命令信號RD2的脈沖寬度。

第二信號傳輸器932可以以與第一信號傳輸器931相同的方式操作。即,第二信號傳輸器932可以傳輸作為第一寫入命令信號WT1或第二寫入命令信號WT2的寫入命令信號WT。

當突發(fā)模式信號L_MD被去激活時,第三信號傳輸器933可以在第一讀取命令信號RD1或第一寫入命令信號WT1被激活的情況下將列地址信號CADD<0:5>傳輸至第一線BUS1<0:5>,以及在第二讀取命令信號RD2或第二寫入命令信號WT2被激活的情況下將列地址信號CADD<0:5>傳輸至第二線BUS2<0:5>。

當突發(fā)模式信號L_MD被激活并且存儲體組模式信號BG_MD被去激活時,第四信號傳輸器934可以不延遲額外讀取命令D_RD,而是將額外讀取命令D_RD傳輸至第二線BUS2<6>。當突發(fā)模式信號L_MD被激活并且存儲體組模式信號BG_MD被激活時,第一信號傳輸器931可以將額外讀取命令信號D_RD延遲一個時鐘周期,并且將延遲后的信號傳輸至第二線BUS2<6>。第一信號傳輸器931可以在突發(fā)模式信號L_MD 被激活并且存儲體組模式信號BG_MD被去激活時不擴大讀取命令信號RD和額外讀取命令D_RD的脈沖寬度,而是在突發(fā)模式信號L_MD被激活并且存儲體組模式信號BG_MD被激活時擴大讀取命令信號RD和額外讀取命令D_RD的脈沖寬度。

第五信號傳輸器935可以以與第四信號傳輸器934相同的方式操作。即,第五信號傳輸器935可以分別將寫入命令信號WT和額外寫入命令信號D_WT傳輸至第一線BUS1<7>和第二線BUS2<7>。

當突發(fā)模式信號L_MD被激活時,第六信號傳輸器936可以在讀取命令信號RD或?qū)懭朊钚盘朩T被激活的情況下將列地址信號CADD<0:5>傳輸至第一線BUS1<0:5>。列地址信號CADD<0:5>可以通過第一線BUS1<0:5>而被傳輸至第三額外信號發(fā)生器923。

當突發(fā)模式信號L_MD被激活并且存儲體組模式信號BG_MD被去激活時,第七信號傳輸器937可以將額外地址信號D_CADD<0:5>延遲一個時鐘周期,而是將延遲后的信號傳輸至第二線BUS2<0:5>。當突發(fā)模式信號L_MD被激活并且存儲體組模式信號BG_MD被激活時,第七信號傳輸器937可以將額外地址信號D_CADD<0:5>延遲一個時鐘周期,并且將延遲后的信號傳輸至第二線BUS2<0:5>。

圖9的存儲器件可以支持短突發(fā)模式和長突發(fā)模式二者,存儲器件的時序裕度可以像圖6的存儲器件一樣翻倍。此外,由于用于傳輸CA信號的線的數(shù)量維持不變而不管存儲器件中的存儲體組的數(shù)量如何,因此存儲器件的面積的增加可以被最小化。

列/行地址信號的數(shù)量和用于傳輸列/行地址信號的線的數(shù)量可以根據(jù)設計而不同。此外,列命令信號響應于列命令而產(chǎn)生的時間點可以根據(jù)設計而不同。

根據(jù)本發(fā)明的實施例,各個存儲體組可以共享用于命令/地址信號的傳輸線,從而使用于傳輸列/地址信號的線的數(shù)量最小化。此外,由于與依次輸入的命令相對應的命令/地址信號被單獨地傳輸,因此可以在減小存儲器件的面積的同時,充分地確保命令/地址信號的時序裕度。

雖然出于說明的目的已經(jīng)描述了各種實施例,但是對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說明顯的是,在不脫離如所附權(quán)利要求中限定的本發(fā)明的精神和范圍的情況下,可以做出各種改變和變型。

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