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2.1. インテルAgilexエンベデッド・メモリー・ブロックにおけるバイト・イネーブル
2.2. アドレス・クロック・イネーブルのサポート
2.3. 非同期クリアと同期クリア
2.4. メモリーブロックの誤り訂正コード (ECC) のサポート
2.5. インテルAgilexエンベデッド・メモリーのクロックモード
2.6. インテルAgilexエンベデッド・メモリーのコンフィグレーション
2.7. Force-to-Zero
2.8. コヒーレント読み出しメモリー
2.9. フリーズロジック
2.10. 真のデュアルポートのデュアルクロック・エミュレーター
2.11. 読み出しアドレスレジスターと書き込みアドレスレジスターの初期値
2.12. M20Kブロックのタイミングまたは消費電力最適化の機能
2.13. インテルAgilexでサポートされるエンベデッド・メモリーIP
4.3.1. FIFO Intel FPGA IPのリリース情報
4.3.2. コンフィグレーション方法
4.3.3. 仕様
4.3.4. FIFOの機能におけるタイミング要件
4.3.5. SCFIFOのALMOST_EMPTY機能のタイミング
4.3.6. FIFOの出力ステータスフラグとレイテンシー
4.3.7. FIFOの準安定状態の保護および関連オプション
4.3.8. FIFOの同期クリアと非同期クリアの影響
4.3.9. SCFIFOおよびDCFIFOの先行表示モード
4.3.10. 異なる入力幅と出力幅
4.3.11. DCFIFOのタイミング制約の設定
4.3.12. 手動インスタンス化のコーディング例
4.3.13. デザイン例
4.3.14. クロック・ドメイン・クロッシングでのグレイコード・カウンター転送
4.3.15. エンベデッド・メモリーECC機能向けガイドライン
4.3.16. FIFO Intel FPGA IPのパラメーター
4.3.17. リセットスキーム
3.5. 消費電力の削減
デザインの各メモリーブロックの交流電流 (AC) の消費を削減します。
- インテルAgilexメモリーブロックのクロックイネーブルを使用して、各エンベデッド・メモリー・ブロックのクロックを制御します。
- 読み出しイネーブル信号を使用し、必要な際にのみ読み出し動作が行われるようにします。デザインでRead-During-Writeを必要としない場合は、書き込み動作中に、またはメモリー動作がない場合に読み出しイネーブル信号をデアサートすることで、消費電力を削減することができます。
- インテル® Quartus® Prime開発ソフトウェアを使用し、未使用のエンベデッド・メモリー・ブロックを自動的に低電力モードにすることで、静的消費電力を削減します。