当前位置:首页 > 工业控制 > 电子设计自动化
[导读]首先,我们来回顾一下怎么判断一个系统是共同时钟,之前的博文提到,找时钟树,确定时钟信号的关系,是判断各种时序系统的关键。共同时钟系统,一般有一个外部的晶振或者晶体,然后通过时钟分配器分别连到系统的驱动端和接收端(也可以是FPGA直接输出不同的时钟到驱动端和接收端),由外部时钟线来控制系统的时序工作方式,叫共同时钟系统。

首先,我们来回顾一下怎么判断一个系统是共同时钟,之前的博文提到,找时钟树,确定时钟信号的关系,是判断各种时序系统的关键。共同时钟系统,一般有一个外部的晶振或者晶体,然后通过时钟分配器分别连到系统的驱动端和接收端(也可以是FPGA直接输出不同的时钟到驱动端和接收端),由外部时钟线来控制系统的时序工作方式,叫共同时钟系统。

共同时钟系统还有一个特例就是内同步时钟系统,很多经验不足的工程师,会把内同步时钟系统误判成源同步时序,按照源同步时序的方式来进行等长控制,导致时序设计错误。

内同步时钟的时钟信号是从驱动端直接发到接收端的。之前的博文提到,共同时钟系统时序裕量较小,频率无法继续提升的一个关键因素之一就是Tco,受限于工艺等因素,这个Tco很难做到太小,比如SDRAM的Tco max一般有5.4ns。内同步时钟系统把外部时钟驱动器换成了内部的Buffer,这样时钟信号上的Buffer可以和数据信号的Buffer匹配起来可相互抵消,这样器件的Tco的最大最小值之间的范围可以减小,增加时序裕量,使得时序容易满足。

图1

内同步时钟系统容易和源同步搞混,其实把握一个原则就很容易区分,源同步时序一般都存在系统时钟和数据组的Strobe信号,比如DQ和DQS和CLK之间的关系。而内同步时钟就只有一个驱动端接收端共用的时钟信号(在Mobile SDRAM中,信号名是SDCK)

所以内同步时序在计算上,和共同时钟类似,只是在不等式上多了一个变量,就是TCLK_FT : Clock的Flight time

内同步时钟的时序计算公式为:(当时钟与数据的传播方向相同时为正方向)

Tco(max)+Tflight(max)+Tsetup-Tclk_ft+Tjitter+Tmargin

Tco(min)+Tflight(min)-Tclk_ft-Tmargin>Thold

这样可通过调节Tclk_ft使时钟处于最佳位置。同样在外同步方式中也可以利用这一方法来调节时序。具体的调节方法在之前的案例中已经进行了介绍,大家可以参考。

总结:

从外部来看,内同步和源同步方式一致,但是两者的内部结构不同。源同步方式是在内同步的结构上在时钟信号的Buffer之前增加了一个寄存器,芯片内部对时钟处理和数据的处理一样。这样时钟可以跟着数据的速度变化,始终在数据中间。

而内同步时钟的本质还是共同时钟系统,时序计算和外部时钟的共同时钟系统一样,只是在计算结果两端要加上或者减去Tclk_ft。时序约束关系也是总长度最大最小值的方式,不是等长的方式。

内同步时钟增加了时序裕量调节的手段,并且因为抵消了Tco的影响,时序更加容易满足。但是时序计算方法更加复杂,需要设计工程师进行把握。

以上就是同步时钟系统的简介,赶紧回去试一试吧。

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