資料介紹
對于系統設計工程師來說,時序問題在設計中是至關重要的,尤其是隨著時鐘頻率的提高,留給數據傳輸的有效讀寫窗口越來越小,要想在很短的時間限制里,讓數據信號從驅動端完整地傳送到接收端,就必須進行精確的時序計算和分析。同時,時序和信號完整性也是密不可分的,良好的信號質量是確保穩定的時序的關鍵,由于反射,串擾造成的信號質量問題都很可能帶來時序的偏移和紊亂。因此,對于一個信號完整性工程師來說,如果不懂得系統時序的理論,那肯定是不稱職的。本章我們就普通時序(共同時鐘)和源同步系統時序等方面對系統時序的基礎知識作一些簡單的介紹。
一。 普通時序系統(共同時鐘系統)
所謂普通時序系統就是指驅動端和接收端的同步時鐘信號都是由一個系統時鐘發生器提供。下圖就是一個典型的普通時鐘系統的示意圖,表示的是計算機系統的前端總線的時序結構,即處理器(CPU)和芯片組(Chipset)之間的連接。
在這個例子中,驅動端(處理器)向接收端(芯片組)傳送數據,我們可以將整個數據傳送的過程考慮為三個步驟:
1.核心處理器提供數據;
2.在第一個系統時鐘的上升沿到達時,處理器將數據Dp 鎖存至Qp 輸出;
3.Qp 沿傳輸線傳送到接收端觸發器的Dc,并在第二個時鐘上升沿到達時,將數據傳送到芯片組內部。一般來說,標準普通時鐘系統的時鐘信號到各個模塊是同步的,即圖中的Tflight clka 和Tflight clkb 延時相同。通過分析不難看出,整個數據從發送到接收的過程需要經歷連續的兩個時鐘沿,也就是說,如果要使系統能正常工作,就必須在一個時鐘周期內讓信號從發送端傳輸到接收端。如果信號的傳輸延遲大于一個時鐘周期,那么當接收端的第二個時鐘沿觸發時,就會造成數據的錯誤讀取,因為正確的數據還在傳輸的過程中,這就是建立時間不足帶來的時序問題。目前普通時序系統的頻率無法得到進一步提升的原因就在于此,頻率越高,時鐘周期越短,允許在傳輸線上的延時也就越小,200-300MHz 已經幾乎成為普通時序系統的頻率極限。那么,是不是傳輸延時保持越小就越好呢?當然也不是的,因為它還必須要滿足一定的保持時間。在接下來幾節里,我們就建立和保持時間來分析一下時序設計需要考慮的一些問題以及正確的系統時序所必須滿足的條件。
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