資料介紹
隨著數字系統性能的提高,設計人員需要越來越仔細地關注時鐘生成和分配電路的設計,以避免時鐘分配時序的差異或不確定性。此類問題會降低系統性能、減少時序余量或導致功能錯誤。為避免與時序偏差相關的問題,設計人員可以使用零延遲時鐘緩沖器。隨著數字系統性能的提高,設計人員需要越來越仔細地關注時鐘生成和分配電路的設計,以避免時鐘分配時序的差異或不確定性。此類問題會降低系統性能、減少時序余量或導致功能錯誤。為避免與時序偏差相關的問題,設計人員可以使用零延遲時鐘緩沖器。典型的同步數字系統使用公共時鐘來保持操作的順序。該時鐘必須分配給所有時序元件,以保持系統以所需速率運行,通常使用閉環控制來減少時序偏差。零延遲時鐘緩沖器使用鎖相環 (PLL) 來保證緩沖時鐘輸出與參考時鐘輸入對齊,從而確保近乎完美的時鐘時序。典型的同步數字系統使用公共時鐘來保持操作的順序。該時鐘必須分配給所有時序元件,以保持系統以所需速率運行,通常使用閉環控制來減少時序偏差。零延遲時鐘緩沖器使用鎖相環 (PLL) 來保證緩沖時鐘輸出與參考時鐘輸入對齊,從而確保近乎完美的時鐘時序。本文將描述零延遲時鐘緩沖器,使用 Cypress Semiconductor、本文將描述零延遲時鐘緩沖器,使用 Cypress Semiconductor、Integrated Device Technology Inc. (IDT)Integrated Device Technology Inc. (IDT)和和ON SemiconductorON Semiconductor的示例解決方案解釋它們的工作原理,并詳細說明如何控制時鐘偏差。它還將研究測試方法以確保這些設備的穩定性。的示例解決方案解釋它們的工作原理,并詳細說明如何控制時鐘偏差。它還將研究測試方法以確保這些設備的穩定性。時鐘偏差時鐘偏差在同步數字系統中,時鐘可能會在不同的時間到達電路的不同部分,從而導致時鐘偏移。時鐘偏差會降低時序裕度并導致系統出現故障(圖 1)。在同步數字系統中,時鐘可能會在不同的時間到達電路的不同部分,從而導致時鐘偏移。時鐘偏差會降低時序裕度并導致系統出現故障(圖 1)。圖 1:時鐘時間偏差如何影響流水線寄存器操作的簡單示例。偏斜時鐘可能會違反設置和/或保持要求,從而導致不確定的輸出狀態。(圖片來源:IDT)圖 1:時鐘時間偏差如何影響流水線寄存器操作的簡單示例。偏斜時鐘可能會違反設置和/或保持要求,從而導致不確定的輸出狀態。(圖片來源:IDT)考慮一個由兩個寄存器組成的簡單同步系統。數據通過寄存器流水線傳輸,因此寄存器 X 的輸出 QX 是寄存器 Y 的輸入。時鐘通過獨立緩沖器并指定為 CLK1 和 CLK2 饋送到寄存器。如果時鐘之間沒有偏差,如圖 (a) 所示,滿足寄存器設置 (t 考慮一個由兩個寄存器組成的簡單同步系統。
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