当前位置:首页 > 单片机 > 电子电路开发学习
[导读]1.慢速时钟域同步到快速时钟域 输入:singal_in,来自10MHz慢速时钟域的单比特信号 输出:singal_out,输出100MHz快速时钟域的单比特信号 10MHz = 100ns 100MHz = 10ns 因为慢速时钟域的最短信号长度为1个时钟时钟周期即:100ns,大于快速时钟域的时钟周期10n

1.慢速时钟域同步到快速时钟域

输入:singal_in,来自10MHz慢速时钟域的单比特信号
输出:singal_out,输出100MHz快速时钟域的单比特信号

10MHz = 100ns
100MHz = 10ns

因为慢速时钟域的最短信号长度为1个时钟时钟周期即:100ns,大于快速时钟域的时钟周期10ns,所以只需要打3拍即可:

/* 从慢速时钟域同步到快速时钟域 */

module top(
    //inputs
    input clk,          //快速时钟,时钟100MHz
    input rst_n,
    input signal_in,    //来自慢速时钟域,时钟10MHz

    //outputs
    output signal_out   //同步到快速时钟域之后的信号
)
;

reg signal_in_reg1;
reg signal_in_reg2;
reg signal_in_reg3;

assign signal_out = signal_in_reg3;

always @ (posedge clk)
begin
    if(!rst_n)
    begin
        signal_in_reg1 <
0;
        signal_in_reg2 <= 0;
        signal_in_reg3 <= 0;
    end
    else 
    begin
        signal_in_reg1 <= signal_in;
        signal_in_reg2 <= signal_in_reg1;
        signal_in_reg3 <= signal_in_reg2;
    end
end

endmodule

仿真TB文件:

`timescale 1ns/1ps

module top_tb;

reg clk_100m;      //Period=10ns;
reg rst_n;
reg signal_in;

wire signal_out;

initial 
begin
    clk_100m = 1;
    rst_n = 0;
    signal_in = 0;
    #50
    rst_n = 1;
    #100
    signal_in = 1;
    #100
    signal_in = 0;
    #100
    $stop;
end

always #(10/2) clk_100m <= !clk_100m;

top top_ut(
    //inputs
    .clk(clk_100m)
,
    .rst_n(rst_n),
    .signal_in(signal_in),

    //outputs
    .signal_out(signal_out)
)
;

endmodule

仿真波形:

慢速时钟域信号到快速时钟域信号的同步

2.快速时钟域同步到慢速时钟域

输入:singal_a,来自100MHz快速时钟域的单比特信号
输出:singal_b,输出10MHz慢速时钟域的单比特信号

10MHz = 100ns
100MHz = 10ns

这里仅仅针对输入信号的脉冲宽度仅有1个快速时钟周期宽度的信号,即singal_a的信号宽度仅有10ns宽,且两个脉冲间隔时间大于两个慢速时钟周期,即2*100ns=200ns。

先在快速时钟域下把边沿信号转换为电平信号,再在慢速时钟域下把电平信号打3拍,再在慢速时钟域下把电平信号转换为边沿信号:

/* 快速时钟域同步到慢速时钟域,针对脉冲宽度只有1个clk的信号 */

module fast_to_low(
    //inputs
    input clk_a,    //快速时钟100MHz
    input rst_n_a,    //复位信号
    input signal_a, //快速时钟信号,单比特,1个clk宽度脉冲

    input clk_b,    //慢速时钟20MHz
    input rst_n_b,

    //outputs
    output signal_b  //同步之后的慢速时钟域的信号
)
;

reg tmp;
reg tmp_reg1;
reg tmp_reg2;
reg tmp_reg3;

assign signal_b = tmp_reg2 ^ tmp_reg3;  //电平信号转换为边沿

/* 在快速时钟域下,把单clk脉冲信号,转换为边沿信号,在高电平时翻转,要求两个脉冲间隔时间不能太短 */
always @ (posedge clk_a)
begin
    if(!rst_n_a)
        tmp <
0;
    else if(signal_a)
        tmp <= ~tmp; 
end

/* 在慢速时钟域下对 */
always @ (posedge clk_b)
begin
    if(!rst_n_b)
    begin
        tmp_reg1 <
0;
        tmp_reg2 <= 0;
        tmp_reg3 <= 0;
    end
    else 
    begin
        tmp_reg1 <= tmp;
        tmp_reg2 <= tmp_reg1;
        tmp_reg3 <= tmp_reg2;
    end
end

endmodule;

仿真TB文件:

`timescale 1ns/1ps

module top_tb;

reg clk_a;      //100MHz = 10ns;
reg clk_b;      //10MHz = 100ns;

reg rst_n_a;
reg rst_n_b;

reg signal_a;   //快速时钟域信号

wire signal_b;  //慢速时钟域信号

initial 
begin
    clk_a = 1;
    clk_b = 1;
    rst_n_a = 0;
    rst_n_b = 0;
    signal_a = 0;
    #300
    rst_n_a = 1;
    rst_n_b = 1;
    #500
    signal_a = 1;
    #10
    signal_a = 0;
    #500        //两次脉冲时间间隔应该大于2*100ns=200ns,否则不能还原
    signal_a = 1;
    #10
    signal_a = 0;
    #1000

    $stop;
end

always #(10/2) clk_a <= !clk_a;     //100MHz = 10ns
always #(100/2) clk_b <= !clk_b;    //10MHz = 100ns

fast_to_low fast_to_low_ut(
    //inputs
    .clk_a(clk_a)
,
    .rst_n_a(rst_n_a),
    .signal_a(signal_a),

    .clk_b(clk_b),
    .rst_n_b(rst_n_b),

    //outputs
    .signal_b(signal_b)
)
;

endmodule

仿真波形:

快速时钟域信号到慢速时钟域信号的同步

详细的原理解释:单比特信号时钟域问题详解

免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭