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標(biāo)簽 > 異步復(fù)位
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復(fù)位信號在數(shù)字電路里面的重要性僅次于時(shí)鐘信號。 對電路的復(fù)位往往是指對觸發(fā)器的復(fù)位,也就是說電路的復(fù)位中的這個(gè)“電路”,往往是指觸發(fā)器,這是需要注意的。
為確保系統(tǒng)上電后有一個(gè)明確、穩(wěn)定的初始狀態(tài),或系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)紊亂時(shí)可以恢復(fù)到正常的初始狀態(tài),數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計(jì)中一定要有復(fù)位電路的設(shè)計(jì)。復(fù)位電路異常可能會導(dǎo)致整...
時(shí)序邏輯的代碼一般有兩種: 同步復(fù)位的時(shí)序邏輯和異步復(fù)位的時(shí)序邏輯。在同步復(fù)位的時(shí)序邏輯中復(fù)位不是立即有效,而在時(shí)鐘上升沿時(shí)復(fù)位才有效。 其代碼結(jié)構(gòu)如下:
SystemVerilog-時(shí)序邏輯建模:同步復(fù)位RTL觸發(fā)器模型
在針對特定的ASIC或FPGA之前,綜合編譯器使用的通用觸發(fā)器具有高電平有效的置位和復(fù)位輸入。
有想法把最近看到關(guān)于FPGA相關(guān)的(名詞)概念做個(gè)總結(jié),解釋內(nèi)容主要來自其他博客,我只加部分個(gè)人理解,做個(gè)拾荒者,撿其重點(diǎn),作為摘錄,文末羅列參考資料。
根據(jù)代碼,容易推斷得出這是一個(gè)高電平觸發(fā)、異步復(fù)位的觸發(fā)器(或者叫異步置位),這也與前面的內(nèi)容相符合(高電平觸發(fā)復(fù)位,所以不用加反相器)。
fpga設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn):復(fù)位電路仿真設(shè)計(jì)
最近看advanced fpga 以及fpga設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)演練中有講到復(fù)位電路的設(shè)計(jì),才知道復(fù)位電路有這么多的門道,而不是簡單的外界信號輸入系統(tǒng)復(fù)位。
FPGA系統(tǒng)復(fù)位過程中的亞穩(wěn)態(tài)原理
在復(fù)位電路中,由于復(fù)位信號是異步的,因此,有些設(shè)計(jì)采用同步復(fù)位電路進(jìn)行復(fù)位,并且絕大多數(shù)資料對于同步復(fù)位電路都認(rèn)為不會發(fā)生亞穩(wěn)態(tài),其實(shí)不然,同步電路也會...
解析IC設(shè)計(jì)中同步復(fù)位與異步復(fù)位的差異
異步復(fù)位是不受時(shí)鐘影響的,在一個(gè)芯片系統(tǒng)初始化(或者說上電)的時(shí)候需要這么一個(gè)全局的信號來對整個(gè)芯片進(jìn)行整體的復(fù)位,到一個(gè)初始的確定狀態(tài)。
2019-01-04 標(biāo)簽:IC設(shè)計(jì)同步復(fù)位異步復(fù)位 6733 0
亞穩(wěn)態(tài)的定義和在設(shè)計(jì)中的問題分析
通常情況下(已知復(fù)位信號與時(shí)鐘的關(guān)系),最大的缺點(diǎn)在于異步復(fù)位導(dǎo)致設(shè)計(jì)變成了異步時(shí)序電路,如果復(fù)位信號出現(xiàn)毛刺,將會導(dǎo)致觸發(fā)器的誤動(dòng)作,影響設(shè)計(jì)的穩(wěn)定...
2018-03-15 標(biāo)簽:亞穩(wěn)態(tài)同步復(fù)位異步復(fù)位 4188 0
FPGA設(shè)計(jì)中的異步復(fù)位同步釋放問題
異步復(fù)位同步釋放 首先要說一下同步復(fù)位與異步復(fù)位的區(qū)別。 同步復(fù)位是指復(fù)位信號在時(shí)鐘的上升沿或者下降沿才能起作用,而異步復(fù)位則是即時(shí)生效,與時(shí)鐘無關(guān)。異...
異步復(fù)位,同步釋放的方式,而且復(fù)位信號低電平有效
顧名思義,同步復(fù)位就是指復(fù)位信號只有在時(shí)鐘上升沿到來時(shí),才能有效。否則,無法完成對系統(tǒng)的復(fù)位工作。
FPGA開發(fā)技巧之同步復(fù)位與異步復(fù)位的理解
前兩天和師兄討論了一下design rule其中提到了同步異步復(fù)位的比較這個(gè)常見問題,據(jù)說也是IC公司經(jīng)常問到的一面試題。
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