chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

探討時鐘切換電路的實現

工程師鄧生 ? 來源:芯司機 ? 作者:芯司機 ? 2022-08-31 18:04 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

時鐘對芯片功能準確性、性能高低和功耗高低有著至關重要的影響。芯片的時鐘來源一般有三種:

第一,通過外部引腳直接輸入時鐘信號,常用于接口芯片、傳感器芯片,SOC系統(tǒng)中少見;

第二,外部晶振+內部時鐘發(fā)生器產生時鐘,常見于低速單片機;

第三,內部時鐘發(fā)生器+內部PLL +內部分頻器產生時鐘,常見于對安全、功耗有特殊要求的芯片;

第四,外部晶振+內部時鐘震蕩器+內部PLL +內部分頻器產生時鐘,性能高一點的MCU基本都采用這種方案。

以第四時鐘方案為例,其采用外部晶振是因為外部晶振精度高,采用內部時鐘振蕩器是利用其安全、靈活、低功耗的優(yōu)勢,配置PLL可將外部晶振和內部振蕩器的時鐘倍頻,再通過分頻器分頻供給到各個模塊。且為了節(jié)省功耗該SOC系統(tǒng)往往工作頻率可變,性能要求高時使用高頻率、任務簡單時使用低頻率,不工作的時候可關掉時鐘。這就是廣泛應用的多時鐘模式系統(tǒng),實現該系統(tǒng)需要采用時鐘切換、clock gating甚至power gating技術。

本文首先探討時鐘切換的實現,對于clock gating和power gating問題后續(xù)探討。

7b53d9de-2910-11ed-ba43-dac502259ad0.png

圖1

首先討論兩個時鐘間的切換問題,這兩個時鐘可能是具有倍頻關系的同步時鐘,也能是不相關的異步時鐘。很容易想到采用二選一選擇器就可以實現這一功能,不幸的是無論這兩個時鐘關系如何,都可能在時鐘線上引入毛刺,如圖1所示。

二選一選擇器采用與或門的形式實現,SEL是選擇信號,選擇CLK0或CLK1到輸出端口CLKOUT,也就是說CLKOUT是CLK0和CLK1拼接的結果。

圖1中,SEL信號由低到高變化,CLK0為高電平、CLK1為低電平,此時CLKOUT就會出現向下的毛刺;如果此時CLK0的頻率高于CLK1,那么CLKOUT的毛刺就是向上的脈沖。既然毛刺的出現是選擇信號SEL變化時,兩個輸入時鐘CLK0和CLK1高低交錯,高低電平拼接造成的。

那么,如果讓選擇信號在兩個時鐘的下降沿處分別將時鐘截斷,再拼接成輸出時鐘,是不是就可以避免毛刺出現了呢?為此,我們在選擇路徑中插入下降沿觸發(fā)器對SELECT信號進行下降沿采樣,如圖2(a)所示。

7b626bb6-2910-11ed-ba43-dac502259ad0.png

圖 2(a)

7b753c1e-2910-11ed-ba43-dac502259ad0.png

圖 2(b)

但這樣仍存在問題,存在著CLK0沒有被SELECT關斷,CLK1已經開始輸出的情況,這仍有可能產生輸出毛刺,如圖2(b)所示。

為了保證一個時鐘選擇信號關斷后另一個時鐘再輸出,再在觸發(fā)器前插入與門,連接成交叉反饋結構,如圖3(a)所示,這就是經典的時鐘轉換電路。但這還是不夠,如果CLK1和CLK0是異步的,那還需要對其進行同步,采用傳統(tǒng)同步方式,插入上升沿觸發(fā)器即可,如圖3(b)所示。

7b89e3bc-2910-11ed-ba43-dac502259ad0.png


圖 3(a)

7b9d2ef4-2910-11ed-ba43-dac502259ad0.png

圖 3(b)

到這里我們已經掌握了實現兩個時鐘切換的電路設計的基本思路,那如果有三個甚至更多時鐘相切換又該怎么辦?沿襲以上設計思路,將該電路結構進行擴展,每一路雙鎖存輸出都相互交叉反饋即可,圖4以四個時鐘切換為例,給出了電路結構圖。

7babbfdc-2910-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg

圖 4

以上就完成了時鐘切換基礎設計,總結一下大家需要知道,多時鐘系統(tǒng)已經廣泛應用,在進行時鐘轉換設計時, 1、單純采用MUX對時鐘做選擇是不行的; 2、圖3所示的時鐘切換電路能夠以較小的消耗而消除時鐘切換時的毛刺; 3、該時鐘切換電路結構可擴展,可按照這樣的設計思路設計多選一時鐘切換電路; 4、如果是異步時鐘還要插入雙鎖存結構消除亞穩(wěn)態(tài)。



審核編輯:劉清

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 分頻器
    +關注

    關注

    43

    文章

    536

    瀏覽量

    52496
  • 時鐘發(fā)生器

    關注

    1

    文章

    269

    瀏覽量

    69975
  • 時鐘芯片
    +關注

    關注

    2

    文章

    288

    瀏覽量

    42019

原文標題:你不可不知的——時鐘切換電路

文章出處:【微信號:芯司機,微信公眾號:芯司機】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    如何實現多電源無縫切換?支持PD/QC/DC/電池自動切換的RGBWY電源管理

    RGBWY方案的電源管理:實現多種供電模式多電源混用不閃燈支持PD/QC/DC電池自動切換RGBWY方案電源管理:多供電模式如何實現智能、無縫切換在專業(yè)燈光系統(tǒng)中,穩(wěn)定的供電直接決定最
    的頭像 發(fā)表于 01-09 11:45 ?174次閱讀
    如何<b class='flag-5'>實現</b>多電源無縫<b class='flag-5'>切換</b>?支持PD/QC/DC/電池自動<b class='flag-5'>切換</b>的RGBWY電源管理

    SysClk系統(tǒng)時鐘切換

    系統(tǒng)時鐘 SysClk 可選擇 5 種時鐘源,包括 HSE、LSE、PLL、HSI、LSI,通過對系統(tǒng)控制寄存器 SYSCTRL_CR0的 SYSCLK 位域進行設置,可在不同時鐘源之間進行
    發(fā)表于 12-16 08:00

    CW32 SysClk系統(tǒng)時鐘的應用場景與切換規(guī)則

    系統(tǒng)時鐘 SysClk 可選擇 5 種時鐘源,包括 HSE、LSE、PLL、HSI、LSI,通過對系統(tǒng)控制寄存器 SYSCTRL_CR0的 SYSCLK 位域進行設置,可在不同時鐘源之間進行
    發(fā)表于 12-11 07:51

    電能質量在線監(jiān)測裝置自診斷功能的硬件層實時監(jiān)測的冗余切換是如何實現的?

    硬件層冗余切換的核心是 通過專用切換電路 + 硬件觸發(fā)信號 + 同步機制 ,實現主備模塊(如電源、ADC、通信)的毫秒級無縫切換,全程不依賴
    的頭像 發(fā)表于 11-06 10:54 ?756次閱讀

    探索時鐘發(fā)生器的競爭優(yōu)勢

    的關鍵因素。技術創(chuàng)新的先鋒時鐘發(fā)生器技術的不斷創(chuàng)新是其保持競爭力的首要因素。通過采用前沿的半導體材料和先進的電路設計,現代時鐘發(fā)生器能夠實現更高的頻率穩(wěn)定性和更低
    的頭像 發(fā)表于 10-23 17:20 ?526次閱讀
    探索<b class='flag-5'>時鐘</b>發(fā)生器的競爭優(yōu)勢

    HT 流暢過渡動畫 × 場景切換實現方案

    在圖撲 HT 項目中,尤其是復雜應用里,單一場景或圖紙通常難以承載所有需求,因此在多個圖紙或場景之間進行切換是一種常見的實現方式。本文將深入解析圖撲 HT 項目中場景/圖紙切換的核心實現
    的頭像 發(fā)表于 09-03 14:49 ?760次閱讀
    HT 流暢過渡動畫 × 場景<b class='flag-5'>切換</b><b class='flag-5'>實現</b>方案

    為什么使用以下命令初始化系統(tǒng)時鐘源時,HCLK的時鐘源無法切換到PLL?

    為什么使用以下命令初始化系統(tǒng)時鐘源時,HCLK的時鐘源無法切換到PLL?
    發(fā)表于 08-26 08:22

    瑞薩RA系列FSP庫開發(fā)實戰(zhàn)指南(29)CGC(時鐘生成電路時鐘控制

    ? 第13章 CGC——時鐘控制 ? CGC CGC(Clock Generation Circuit):時鐘生成電路 13.1 CGC模塊簡介 #CGC?全稱是Clock Generation
    的頭像 發(fā)表于 08-05 14:02 ?3270次閱讀
    瑞薩RA系列FSP庫開發(fā)實戰(zhàn)指南(29)CGC(<b class='flag-5'>時鐘</b>生成<b class='flag-5'>電路</b>)<b class='flag-5'>時鐘</b>控制

    深度解析:雙卡切換的SIM卡電路設計原則與實現

    實現穩(wěn)定的雙卡切換功能,電路設計必須遵循嚴格的技術規(guī)范。本文系統(tǒng)梳理SIM卡接口的電氣特性、時序要求及ESD防護策略,揭秘雙卡切換背后的電路
    的頭像 發(fā)表于 07-17 16:14 ?791次閱讀
    深度解析:雙卡<b class='flag-5'>切換</b>的SIM卡<b class='flag-5'>電路</b>設計原則與<b class='flag-5'>實現</b>!

    賽思電子時鐘緩沖器的組成與應用介紹

    時鐘緩沖器是現代電子系統(tǒng)中重要的組成部分,它可以有效地解決時鐘信號在長距離傳輸和電路切換時遇到的問題。在大多數電子設備中,時鐘信號被用來同
    的頭像 發(fā)表于 07-15 17:27 ?535次閱讀
    賽思電子<b class='flag-5'>時鐘</b>緩沖器的組成與應用介紹

    ACS1000中壓變頻器是如何實現同步切換控制的?

    ACS1000中壓變頻器實現同步切換控制主要依賴于其先進的控制技術和設計。以下是其實現同步切換控制的具體方式: 一、技術基礎 ACS1000中壓變頻器采用了最新的功率開關器件IGCT(
    的頭像 發(fā)表于 05-11 16:54 ?958次閱讀

    電容在時鐘電路中的應用有哪些

    時鐘電路精密的運行體系中,電容器扮演著不可或缺的角色。從凈化信號到穩(wěn)定傳輸,從調節(jié)頻率到優(yōu)化電源,電容以其獨特的電氣特性,在不同環(huán)節(jié)發(fā)揮關鍵作用。本文將深入解析電容在時鐘電路中的用途
    的頭像 發(fā)表于 05-05 15:55 ?1059次閱讀

    時鐘電路的組成與設計要點介紹

    在數字電子系統(tǒng)的運行中,時鐘電路掌控著各部件協(xié)同工作的節(jié)奏。它通常由時鐘發(fā)生器、時鐘分頻器、時鐘緩沖器等核心部分構成,這些組件各司其職,共同
    的頭像 發(fā)表于 05-05 15:40 ?1581次閱讀

    時鐘電路與晶振電路兩者的區(qū)別有哪些

    與核心功能的本質差異? 時鐘電路是為數字系統(tǒng)提供定時信號的完整功能模塊,其核心作用是生成符合系統(tǒng)要求的時鐘信號,并實現信號的分配、調理與同步控制。它不僅包括基準頻率產生單元,還涵蓋頻率
    的頭像 發(fā)表于 05-05 15:19 ?1947次閱讀

    HMC7044外參考時鐘切換失敗的原因?

    你好,我們在使用HMC7044的時候,發(fā)現將10M內參考時鐘切換為外參考時鐘會失敗,切換完成之后必須將外參考時鐘拔插一下才能成功,請問這個是
    發(fā)表于 04-15 06:50