Weebit Nano宣布,在最近一轮融资中已获得4000万美元,这进一步推动了其电阻RAM(ReRAM)技术的推出。这一宣布是在SkyWater Technology的130 nm工艺中提供ReRAM IP后不久发布的,预计将进一步资助ReRAM的开发及其与新模块的集成。

 

ReRAM cells are integrated into the metal layers of the SkyWater S130 process, allowing for increased versatility and improved area usage compared to flash memory.

ReRAM单元集成到SkyWater S130工艺的金属层中,与闪存相比,具有更高的通用性和更高的面积使用率。图片由Weebit Nano提供

 

与其他非易失性存储器(NVM)技术相比,ReRAM作为一种技术具有几个关键优势,包括速度和写入耐久性。这使得它非常适合多种应用,并为设计师提供了一个新的工具,他们可以使用它来继续创新。

本文概述了ReRAM技术,让读者对其作为NVM的性能有一个基本的了解,此外还有成功融资的影响以及它对工程世界的未来可能意味着什么。

 

可编程电阻

Weebit的ReRAM与目前研究的内存计算体系结构非常相似,因为材料的电阻可以通过编程方式改变。这使得可以通过简单地测量单元的电阻来访问快速且稳健的存储器。此外,由于材料特性本身正在被修改,功率的损失并不意味着数据的损失,这提供了关键的非易失性。

 

Weebit’s ReRAM leverages materials that will change resistance based on a set/reset voltage. This allows for memory to be deployed using the material.

Weebit的ReRAM利用了可以根据设置/重置电压改变电阻的材料。这允许使用该材料部署内存。图片由Weebit Nano提供

 

减少了对晶体管的依赖,使ReRAM单元能够与线路后端集成,为设计者提供了更多的通用性。ReRAM的改进的可扩展性和当前的可用性也可能使其成为小芯片系统的理想解决方案,在小芯片系统中,密集存储器模块可以与其他小芯片一起使用,以获得快速高效的存储器解决方案。

 

要缩小的空间

虽然一些设计师可能不需要ReRAM提供的原始性能提升,但工程师作为一个整体准备从改进的可扩展性中受益。随着像闪存这样的NVM最终将达到尺寸的下限,ReRAM有更多的收缩空间,允许更密集的内存模块,同时提高内存性能。

 

ReRAM Smart Modules can be implemented as part of a larger SoC, giving designers enhanced flexibility when integrating ReRAM into their projects.

ReRAM智能模块可以作为更大的SoC的一部分来实现,使设计者在将ReRAM集成到他们的项目中时具有更强的灵活性。图片由Weebit Nano提供

 

尽管他们的合作关系相对年轻,但SkyWater的S130工艺已经允许Weebit的ReRAM集成到256 Kbit的模块中,并提供高达2 Mbit的定制选项。此外,为了让设计师的工作更容易,Weebit和SkyWater已经开始开发ReRAM编译器,删除了手动设计要求,以便将ReRAM集成到自定义设计中。

ReRAM的推出可能会很快显示出其优势,因为它现在是SkyWater S130流程的一部分。一旦发布了更新的PDK,设计者就可以开始将ReRAM纳入定制芯片设计中,或者利用现有小芯片的改进性能来开发新的SoC。

 

记忆的新时代

虽然闪存预计不会完全从市场上消失,但新存储器技术的可用性肯定对所有设计师都有利,而不仅仅是那些设计定制芯片的人。随着ReRAM越来越被广泛采用,可以在现实场景中比较其与传统技术的优势,以了解ReRAM背后的优势和权衡的真实范围。

 

ReRAM arrays can be rapidly deployed thanks to IP generated by Weebit, giving designers a headstart on incorporating ReRAM into their custom circuits.

得益于Weebit生成的IP,ReRAM阵列可以快速部署,使设计者能够率先将ReRAM集成到他们的自定义电路中。图片由Weebit Nano提供

 

Weebit已经瞄准了这里提到的之外的几个应用,包括航空航天和国防(由于辐射性能的提高)、物联网(由于功率效率)和安全(因为ReRAM对不良行为者“隐藏”)。虽然边缘人工智能也在列,但很有意思的是,看看ReRAM是否可以重新调整用途,以实现任何内存计算功能,同时保持广告中的内存性能。也许,由于访问时间的改善,即使是冯·诺依曼瓶颈也可能被推迟。

正如尖端技术的普遍情况一样,时间将是对ReRAM的终极考验。如果它的性能能够真正达到承诺,那么工程设计界可能会迎来一场重大变革,在ReRAM的支持下,计算和内存性能将得到快速而有益的发展。