該方法只用于慢到快時(shí)鐘域的1bit信號(hào)傳遞。在Xilinx器件中,可以使用(* ASYNC_REG = "TRUE" *)標(biāo)記,將兩個(gè)寄存器盡量靠近綜合,降低 亞穩(wěn)態(tài)因?qū)Ь€延遲太大而傳播到第二個(gè)寄存器的可能性。
2025-05-14 15:33:09
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最近是IC相關(guān)專業(yè)學(xué)生找工作的高峰期,大家可以在文章末尾或者知識(shí)星球留言討論筆試或者面試題哦。跨時(shí)鐘域的處理在面試中常常被問到,今天IC君就來聊一聊這個(gè)話題。
2018-09-25 09:39:09
8323 跨時(shí)鐘域通俗地講,就是模塊之間有數(shù)據(jù)交互,但是模塊用的不是同一個(gè)時(shí)鐘進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。
2020-10-08 17:00:00
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跨時(shí)鐘域處理是FPGA設(shè)計(jì)中經(jīng)常遇到的問題,而如何處理好跨時(shí)鐘域間的數(shù)據(jù),可以說是每個(gè)FPGA初學(xué)者的必修課。如果是還是在校的學(xué)生,跨時(shí)鐘域處理也是面試中經(jīng)常常被問到的一個(gè)問題。 在本篇文章中,主要
2020-11-21 11:13:01
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跨時(shí)鐘域路徑分析報(bào)告分析從一個(gè)時(shí)鐘域(源時(shí)鐘)跨越到另一個(gè)時(shí)鐘域(目標(biāo)時(shí)鐘)的時(shí)序路徑。
2020-11-27 11:11:39
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1、跨時(shí)鐘域與亞穩(wěn)態(tài) 跨時(shí)鐘域通俗地講,就是模塊之間有數(shù)據(jù)交互,但是模塊用的不是同一個(gè)時(shí)鐘進(jìn)行驅(qū)動(dòng),如下圖所示: 左邊的模塊1由clk1驅(qū)動(dòng),屬于clk1的時(shí)鐘域;右邊的模塊2由clk2驅(qū)動(dòng),屬于
2020-10-16 15:47:45
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我在知乎看到了多bit信號(hào)跨時(shí)鐘的問題,于是整理了一下自己對(duì)于跨時(shí)鐘域信號(hào)的處理方法。
2022-10-09 10:44:57
8118 參數(shù)REG_OUTPUT用于確定是否對(duì)最終輸出信號(hào)寄存;參數(shù)RST_USED用于確定是否使用復(fù)位信號(hào);參數(shù)SIM_ASSERT_CHK則用于確定是否顯示仿真信息。從輸入/輸出端口來看,源端時(shí)鐘域的輸入信號(hào)為src_pulse和src_rst;
2023-04-20 09:38:02
2314 對(duì)于多位寬數(shù)據(jù),我們可以采用握手方式實(shí)現(xiàn)跨時(shí)鐘域操作。該方式可直接使用xpm_cdc_handshake實(shí)現(xiàn),如下圖所示。
2023-05-06 09:22:16
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跨時(shí)鐘域之間不能存在組合邏輯。 跨時(shí)鐘域本身就容易產(chǎn)生亞穩(wěn)態(tài),如果在跨時(shí)鐘域之間存在組合邏輯會(huì)大大增加競爭冒險(xiǎn)出現(xiàn)的概率。 這一點(diǎn)在實(shí)際設(shè)計(jì)中通常會(huì)因?yàn)榇中亩鴮?dǎo)致設(shè)計(jì)異常,如下邊代碼中
2023-05-24 15:11:32
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在一個(gè)復(fù)雜的SoC(System on Chip)系統(tǒng)中,不可能只有一個(gè)時(shí)鐘。我們一般認(rèn)為,一個(gè)時(shí)鐘控制的所有寄存器集合處于該時(shí)鐘的時(shí)鐘域中。
2023-08-01 15:48:20
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跨時(shí)鐘域( **Clock Domain Crossing,CDC** )通俗地講,就是 **模塊之間數(shù)據(jù)交互時(shí)用的不是同一個(gè)時(shí)鐘進(jìn)行驅(qū)動(dòng)** ,如下圖所示:左邊的模塊FA由C1驅(qū)動(dòng),屬于C1時(shí)鐘域;右邊的模塊FB由C2驅(qū)動(dòng),屬于C2時(shí)鐘域。
2023-09-20 11:24:37
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在很久之前便陸續(xù)談過亞穩(wěn)態(tài),F(xiàn)IFO,復(fù)位的設(shè)計(jì)。本次亦安做一個(gè)簡單的總結(jié),從宏觀上給大家展示跨時(shí)鐘域的解決方案。
2024-01-08 09:42:26
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出現(xiàn)了題目中的跨時(shí)鐘域的同步問題?怎么辦?十年不變的老難題。為了獲取穩(wěn)定可靠的異步時(shí)鐘域送來的信號(hào),一種經(jīng)典的處理方式就是雙寄存器同步處理(double synchronizer)。那為啥要雙寄存器呢
2020-08-20 11:32:06
->Core Cock Setup:pll_c0為(Latch Clock) 這兩個(gè)是跨時(shí)鐘域時(shí)鐘,于是根據(jù)文中總結(jié):對(duì)于跨時(shí)鐘域的處理用set_false_path,約束語句如下
2018-07-03 11:59:59
(10)FPGA跨時(shí)鐘域處理1.1 目錄1)目錄2)FPGA簡介3)Verilog HDL簡介4)FPGA跨時(shí)鐘域處理5)結(jié)語1.2 FPGA簡介FPGA(Field Programmable
2022-02-23 07:47:50
跨時(shí)鐘域處理是FPGA設(shè)計(jì)中經(jīng)常遇到的問題,而如何處理好跨時(shí)鐘域間的數(shù)據(jù),可以說是每個(gè)FPGA初學(xué)者的必修課。如果是還在校生,跨時(shí)鐘域處理也是面試中經(jīng)常常被問到的一個(gè)問題。這里主要介紹三種跨時(shí)鐘域
2021-03-04 09:22:51
FPGA設(shè)計(jì)中有多個(gè)時(shí)鐘域時(shí)如何處理?跨時(shí)鐘域的基本設(shè)計(jì)方法是:(1)對(duì)于單個(gè)信號(hào),使用雙D觸發(fā)器在不同時(shí)鐘域間同步。來源于時(shí)鐘域1的信號(hào)對(duì)于時(shí)鐘域2來說是一個(gè)異步信號(hào)。異步信號(hào)進(jìn)入時(shí)鐘域2后,首先
2012-02-24 15:47:57
1、IC設(shè)計(jì)中的多時(shí)鐘域處理方法簡析我們?cè)贏SIC或FPGA系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,常常會(huì)遇到需要在多個(gè)時(shí)鐘域下交互傳輸?shù)膯栴},時(shí)序問題也隨著系統(tǒng)越復(fù)雜而變得更為嚴(yán)重。跨時(shí)鐘域處理技術(shù)是IC設(shè)計(jì)中非常重要的一個(gè)
2022-06-24 16:54:26
的特色之一,但MDO4000 絕不是以上羅列的五種測試工具的簡單組合,這五種功能工作在同一時(shí)鐘、同一觸發(fā)機(jī)制下,使得MDO4000 具有創(chuàng)新的時(shí)域、頻域、調(diào)制域時(shí)間相關(guān)的跨域分析功能。為此,我們將
2019-07-19 07:02:07
如何克服ajax跨域
2020-04-30 13:25:07
雙口RAM如何實(shí)現(xiàn)跨時(shí)鐘域通信???怎么在quartus ii仿真???
2017-05-02 21:51:39
任務(wù)第4部分:數(shù)據(jù)總線道口順便說一句,學(xué)習(xí)約metastablity(或?yàn)槭裁催@么多的辛勤工作是需要跨時(shí)鐘域),檢查下面的鏈接 完整資料:[hide][/hide]
2012-03-19 15:16:20
跨時(shí)鐘域處理是FPGA設(shè)計(jì)中經(jīng)常遇到的問題,而如何處理好跨時(shí)鐘域間的數(shù)據(jù),可以說是每個(gè)FPGA初學(xué)者的必修課。如果是還在校生,跨時(shí)鐘域處理也是面試中經(jīng)常常被問到的一個(gè)問題。 這里主要介紹三種跨
2021-01-08 16:55:23
跨時(shí)鐘域處理是FPGA設(shè)計(jì)中經(jīng)常遇到的問題,而如何處理好跨時(shí)鐘域間的數(shù)據(jù),可以說是每個(gè)FPGA初學(xué)者的必修課。如果是還在校生,跨時(shí)鐘域處理也是面試中經(jīng)常常被問到的一個(gè)問題。這里主要介紹三種跨時(shí)鐘域
2021-02-21 07:00:00
異步bus交互(一)— 兩級(jí)DFF同步器跨時(shí)鐘域處理 & 亞穩(wěn)態(tài)處理1.問題產(chǎn)生現(xiàn)在的芯片(比如SOC,片上系統(tǒng))集成度和復(fù)雜度越來越高,通常一顆芯片上會(huì)有許多不同的信號(hào)工作在不同的時(shí)鐘頻率
2022-02-17 06:34:09
關(guān)于cdc跨時(shí)鐘域處理的知識(shí)點(diǎn),不看肯定后悔
2021-06-21 07:44:12
1、純粹的單時(shí)鐘同步設(shè)計(jì)純粹的單時(shí)鐘同步設(shè)計(jì)是一種奢望。大部分的ASIC設(shè)計(jì)都由多個(gè)異步時(shí)鐘驅(qū)動(dòng),并且對(duì)數(shù)據(jù)信號(hào)和控制信號(hào)都需要特殊的處理,以確保設(shè)計(jì)的魯棒性。大多數(shù)學(xué)校的課程任務(wù)都是完全同步(單
2022-04-11 17:06:57
跨時(shí)鐘域處理是什么意思?如何處理好跨時(shí)鐘域間的數(shù)據(jù)呢?有哪幾種跨時(shí)鐘域處理的方法呢?
2021-11-01 07:44:59
跨時(shí)鐘域處理是 FPGA 設(shè)計(jì)中經(jīng)常遇到的問題,而如何處理好跨時(shí)鐘域間的數(shù)據(jù),可以說是每個(gè) FPGA 初學(xué)者的必修課。如果是還在校生,跨時(shí)鐘域處理也是面試中經(jīng)常常被問到的一個(gè)問題。這里主要介紹三種跨
2020-09-22 10:24:55
跨時(shí)鐘域處理是FPGA設(shè)計(jì)中經(jīng)常遇到的問題,而如何處理好跨時(shí)鐘域間的數(shù)據(jù),可以說是每個(gè)FPGA初學(xué)者的必修課。如果是還是在校的學(xué)生,跨時(shí)鐘域處理也是面試中經(jīng)常常被問到的一個(gè)問題。在本篇文章中,主要
2021-07-29 06:19:11
跨時(shí)鐘域處理是 FPGA 設(shè)計(jì)中經(jīng)常遇到的問題,而如何處理好跨時(shí)鐘域間的數(shù)據(jù),可以說是每個(gè) FPGA 初學(xué)者的必修課。如果是還在校生,跨時(shí)鐘域處理也是面試中經(jīng)常常被問到的一個(gè)問題。這里主要介紹三種跨
2020-10-20 09:27:37
。StreamCCByToggleWithoutBuffer除了StreamCCByToggle,另一個(gè)握手處理跨時(shí)鐘域的例子便是StreamCCByToggleWithoutBuffer了:粗略一看,切莫以為只是少了一個(gè)
2022-07-07 17:25:02
型的問題,并且這些問題的解決方案也有所不同。本文討論了不同類型的跨時(shí)鐘域,以及每種類型中可能遇到的問題及其解決方案。在接下來的所有部分中,都直接使用了上圖所示的信號(hào)名稱。例如,C1和C2分別表示源時(shí)鐘
2022-06-23 15:34:45
一塊音視頻處理芯片輸出1080i的數(shù)據(jù)Data及其同步時(shí)鐘Clk,但是時(shí)鐘clk的抖動(dòng)很大,我該如何處理呢?另外,抖動(dòng)很大的時(shí)鐘源能否在后面接入一個(gè)模擬鎖相環(huán)降低時(shí)鐘的抖動(dòng)呢?
2018-11-12 09:12:43
1、跨時(shí)鐘域信號(hào)的約束寫法 問題一:沒有對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行全面的約束導(dǎo)致綜合結(jié)果異常,比如沒有設(shè)置異步時(shí)鐘分組,綜合器對(duì)異步時(shí)鐘路徑進(jìn)行靜態(tài)時(shí)序分析導(dǎo)致誤報(bào)時(shí)序違例?! 〖s束文件包括三類,建議用戶應(yīng)該將
2022-11-15 14:47:59
40Nginx的反向代理功能解決跨域問題
2019-10-10 10:58:03
提高設(shè)計(jì)的組織架構(gòu)
l處理ASIC驗(yàn)證原型里的門控時(shí)鐘
n建立一個(gè)單時(shí)鐘模塊
n自動(dòng)門控移除
圖2:通過門控時(shí)鐘創(chuàng)建的時(shí)鐘域
一、跨時(shí)鐘域
設(shè)計(jì)中包含多時(shí)鐘域,首先要解決的是在不同時(shí)鐘域之間傳輸信號(hào)
2023-06-02 14:26:23
在大規(guī)模集成電路設(shè)計(jì)中,一個(gè)系統(tǒng)包含了很多不相關(guān)的時(shí)鐘信號(hào),當(dāng)其目標(biāo)域時(shí)鐘與源域時(shí)鐘不同時(shí),如何在這些不同域之間傳遞數(shù)據(jù)成為了一個(gè)重要問題。為了解決這個(gè)問題,
2009-12-14 10:19:07
14 本文解釋了在時(shí)鐘和數(shù)據(jù)信號(hào)從一個(gè)時(shí)鐘域跨越到另一個(gè)時(shí)鐘域所發(fā)生的許多類型的同步問題。在任何情況下,本文所包含的問題都涉及到相互異步的時(shí)鐘域。隨著每一個(gè)問題的提出,
2011-04-06 17:39:49
51 信號(hào)在不同時(shí)鐘域之間的轉(zhuǎn)換是復(fù)雜數(shù)字電路設(shè)計(jì)中不可缺少的一部分,直接鎖存法和鎖存反饋法可處理控制信號(hào)的同步,異步FIFO在跨時(shí)鐘的數(shù)據(jù)交換方面具有高效的優(yōu)勢(shì),本文設(shè)計(jì)的
2011-08-22 12:07:12
6593 
跨時(shí)鐘域信號(hào)的同步方法應(yīng)根據(jù)源時(shí)鐘與目標(biāo)時(shí)鐘的相位關(guān)系、該信號(hào)的時(shí)間寬度和多個(gè)跨時(shí)鐘域信號(hào)之間的時(shí)序關(guān)系來選擇。如果兩時(shí)鐘有確定的相位關(guān)系,可由目標(biāo)時(shí)鐘直接采集跨
2012-05-09 15:21:18
63 跨時(shí)鐘域處理是FPGA設(shè)計(jì)中經(jīng)常遇到的問題,而如何處理好跨時(shí)鐘域間的數(shù)據(jù),可以說是每個(gè)FPGA初學(xué)者的必修課。如果是還在校的本科生,跨時(shí)鐘域處理也是面試中經(jīng)常常被問到的一個(gè)問題。 在本篇文章中,主要
2017-11-15 20:08:11
14725 這一章介紹一下CDC也就是跨時(shí)鐘域可能存在的一些問題以及基本的跨時(shí)鐘域處理方法。跨時(shí)鐘域的問題主要存在于異步
2017-11-30 06:29:00
8600 
帶來的亞穩(wěn)態(tài)、采樣丟失、潛在邏輯錯(cuò)誤等等一系列問題處理不當(dāng),將導(dǎo)致系統(tǒng)無法運(yùn)行。本文總結(jié)出了幾種同步策略來解決跨時(shí)鐘域問題。
2018-09-01 08:29:21
6010 
跨時(shí)鐘域的問題:前一篇已經(jīng)提到要通過比較讀寫指針來判斷產(chǎn)生讀空和寫滿信號(hào),但是讀指針是屬于讀時(shí)鐘域的,寫指針是屬于寫時(shí)鐘域的,而異步FIFO的讀寫時(shí)鐘域不同,是異步的,要是將讀時(shí)鐘域的讀指針與寫時(shí)鐘域的寫指針不做任何處理直接比較肯定是錯(cuò)誤的,因此我們需要進(jìn)行同步處理以后進(jìn)行比較。
2018-09-05 14:29:36
6636 想象一下,如果頻率較高的時(shí)鐘域A中的信號(hào)D1 要傳到頻率較低的時(shí)鐘域B,但是D1只有一個(gè)時(shí)鐘脈沖寬度(1T),clkb 就有幾率采不到D1了,如圖1。
2019-02-04 15:52:00
11670 
跨時(shí)鐘域問題(CDC,Clock Domain Crossing )是多時(shí)鐘設(shè)計(jì)中的常見現(xiàn)象。在FPGA領(lǐng)域,互動(dòng)的異步時(shí)鐘域的數(shù)量急劇增加。通常不止數(shù)百個(gè),而是超過一千個(gè)時(shí)鐘域。
2019-08-19 14:52:58
3895 中國聯(lián)通依托特有的全國集中系統(tǒng)優(yōu)勢(shì),針對(duì)外出務(wù)工人員、學(xué)生、候鳥族、差旅族等流動(dòng)頻繁的人口群體對(duì)跨域服務(wù)的需求痛點(diǎn),推出全國一體化的跨域服務(wù)及跨域產(chǎn)品。
2019-12-05 09:25:56
5126 為了達(dá)到可靠的數(shù)據(jù)傳輸,借助存儲(chǔ)器來完成跨時(shí)鐘域通信也是很常用的手段。在早期的跨時(shí)鐘域設(shè)計(jì)中,在兩個(gè)處理器間添加一個(gè)雙口RAM或者FIFO來完成相互間的數(shù)據(jù)交換是很常見的做法。如今的FPGA大都集成
2020-03-03 10:01:54
1073 
外部輸入的信號(hào)與本地時(shí)鐘是異步的。在SoC設(shè)計(jì)中,可能同時(shí)存在幾個(gè)時(shí)鐘域,信號(hào)的輸出驅(qū)動(dòng)和輸入采樣在不同的時(shí)鐘節(jié)拍下進(jìn)行,可能會(huì)出現(xiàn)一些不穩(wěn)定的現(xiàn)象。本文分析了在跨時(shí)鐘域信號(hào)傳遞時(shí)可能會(huì)遇見的問題,并介紹了幾種處理異步時(shí)鐘域接口的方法。
2020-07-24 09:52:24
5223 
跨時(shí)鐘域處理是 FPGA 設(shè)計(jì)中經(jīng)常遇到的問題,而如何處理好跨時(shí)鐘域間的數(shù)據(jù),可以說是每個(gè) FPGA 初學(xué)者的必修課。如果是還在校生,跨時(shí)鐘域處理也是面試中經(jīng)常常被問到的一個(gè)問題。 這里主要介紹三種
2022-12-05 16:41:28
2398 異步信號(hào)時(shí)鐘域轉(zhuǎn)換的同時(shí),實(shí)現(xiàn)了不同異步數(shù)據(jù)幀之間的幀頭對(duì)齊的處理。應(yīng)用本發(fā)明,實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)簡單,容易理解,避免了格雷碼變換等復(fù)雜處理,使得設(shè)計(jì)流程大大簡化,節(jié)約了實(shí)現(xiàn)的邏輯資源
2020-12-21 17:10:55
5 單bit 脈沖跨時(shí)鐘域處理 簡要概述: 在上一篇講了總線全握手跨時(shí)鐘處理,本文講述單bit脈沖跨時(shí)鐘域的處理為下一篇總線單向握手跨時(shí)鐘域處理做準(zhǔn)備。脈沖同步器其實(shí)就是帶邊沿檢測的單bit同步器
2021-03-22 09:54:50
4212 一、簡要概述: 在芯片設(shè)計(jì)過程中,一個(gè)系統(tǒng)通常是同步電路和異步電路并存,這里經(jīng)常會(huì)遇到CDC也就是跨時(shí)鐘域處理的問題,常見的處理方法,可能大家也已經(jīng)比較熟悉了,主要有單bit跨時(shí)鐘處理、多bit跨
2021-03-22 10:28:12
7550 總線半握手跨時(shí)鐘域處理 簡要概述: 在上一篇講了單bit脈沖同步器跨時(shí)鐘處理,本文講述控制信號(hào)基于脈沖同步機(jī)制的總線單向握手跨時(shí)鐘域處理。由于是單向握手,所以比全握手同步效率高一些。 總線半握手
2021-04-04 12:32:00
3675 
每一個(gè)做數(shù)字邏輯的都繞不開跨時(shí)鐘域處理,談一談SpinalHDL里用于跨時(shí)鐘域處理的一些手段方法。
2021-04-27 10:52:30
4985 
減少很多與多時(shí)鐘域有關(guān)的問題,但是由于FPGA外各種系統(tǒng)限制,只使用一個(gè)時(shí)鐘常常又不現(xiàn)實(shí)。 FPGA時(shí)常需要在兩個(gè)不同時(shí)鐘頻率系統(tǒng)之間交換數(shù)據(jù),在系統(tǒng)之間通過多I/O接口接收和發(fā)送數(shù)據(jù),處理異步信號(hào),以及為帶門控時(shí)鐘的低功耗
2021-05-10 16:51:39
4652 
今天寫一下時(shí)序問題常見的跨時(shí)鐘域的亞穩(wěn)態(tài)問題。 先說明一下亞穩(wěn)態(tài)問題: D觸發(fā)器有個(gè)明顯的特征就是建立時(shí)間(setup time)和保持時(shí)間(hold time) 如果輸入信號(hào)在建立時(shí)間和保持時(shí)間
2021-06-18 15:28:22
3606 數(shù)字電路設(shè)計(jì)中遇到跨時(shí)鐘域(Clock Domain Crossing, CDC)的電路時(shí)一般都需要特別的處理,例如同步器,異步FIFO等。那么為什么CDC需要特別的處理,如果不做處理又會(huì)導(dǎo)致
2021-08-25 11:46:25
2898 跨時(shí)鐘域處理是FPGA設(shè)計(jì)中經(jīng)常遇到的問題,而如何處理好跨時(shí)鐘域間的數(shù)據(jù),可以說是每個(gè)FPGA初學(xué)者的必修課。如果是還是在校的學(xué)生,跨時(shí)鐘域處理也是面試中經(jīng)常常被問到的一個(gè)問題。 在本篇文章中,主要
2021-09-18 11:33:49
23260 
減少很多與多時(shí)鐘域有關(guān)的問題,但是由于FPGA外各種系統(tǒng)限制,只使用一個(gè)時(shí)鐘常常又不現(xiàn)實(shí)。FPGA時(shí)常需要在兩個(gè)不同時(shí)鐘頻率系統(tǒng)之間交換數(shù)據(jù),在系統(tǒng)之間通過多I/O接口接收和發(fā)送數(shù)據(jù),處理異步信號(hào),以及為帶門控時(shí)鐘的低功耗
2021-09-23 16:39:54
3632 問題,不過請(qǐng)注意,今后的這些關(guān)于異步信號(hào)處理的文 章里將會(huì)重點(diǎn)從工程實(shí)踐的角度出發(fā),以一些特權(quán)同學(xué)遇到過的典型案例的設(shè)計(jì)為依托,從代碼的角度來剖析一些特權(quán)同學(xué)認(rèn)為經(jīng)典的跨時(shí)鐘域信號(hào)處理的方式。這 些文章都是即興...
2021-11-01 16:24:39
11 (10)FPGA跨時(shí)鐘域處理1.1 目錄1)目錄2)FPGA簡介3)Verilog HDL簡介4)FPGA跨時(shí)鐘域處理5)結(jié)語1.2 FPGA簡介FPGA(Field Programmable
2021-12-29 19:40:35
7 每一個(gè)做數(shù)字邏輯的都繞不開跨時(shí)鐘域處理,談一談SpinalHDL里用于跨時(shí)鐘域處理的一些手段方法。
2022-07-11 10:51:44
2797 時(shí)鐘域clock domain:以寄存器捕獲的時(shí)鐘來劃分時(shí)鐘域。
單時(shí)鐘域single clock domain,數(shù)據(jù)發(fā)送和接收是同一個(gè)時(shí)鐘
多時(shí)鐘域multiple clock domain,數(shù)據(jù)發(fā)送和接收是不是同一個(gè)時(shí)鐘
2022-08-29 15:11:21
3317 跨時(shí)鐘域處理是FPGA設(shè)計(jì)中經(jīng)常遇到的問題,而如何處理好跨時(shí)鐘域間的數(shù)據(jù),可以說是每個(gè)FPGA初學(xué)者的必修課。如果是還在校生,跨時(shí)鐘域處理也是面試中經(jīng)常常被問到的一個(gè)問題。
2022-10-18 09:12:20
9685 時(shí)鐘域clock domain:以寄存器捕獲的時(shí)鐘來劃分時(shí)鐘域。單時(shí)鐘域single clock domain,數(shù)據(jù)發(fā)送和接收是同一個(gè)時(shí)鐘。
2022-12-26 15:21:04
2610 FIFO用于為匹配讀寫速度而設(shè)置的數(shù)據(jù)緩沖buffer,當(dāng)讀寫時(shí)鐘異步時(shí),就是異步FIFO。多bit的數(shù)據(jù)信號(hào),并不是直接從寫時(shí)鐘域同步到讀時(shí)鐘域的。
2023-01-01 16:48:00
1857 在一些較為簡單的數(shù)字電路中,只有一個(gè)時(shí)鐘,即所有的觸發(fā)器都使用同一個(gè)時(shí)鐘,那么我們說這個(gè)電路中只有一個(gè)時(shí)鐘域。
2023-03-15 13:58:28
5364 理論上講,快時(shí)鐘域的信號(hào)總會(huì)采集到慢時(shí)鐘域傳輸來的信號(hào),如果存在異步可能會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)時(shí)序問題,所以需要進(jìn)行同步處理。此類同步處理相對(duì)簡單,一般采用為延遲打拍法,或延遲采樣法。
2023-03-28 13:50:29
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慢時(shí)鐘域采集從快時(shí)鐘域傳輸來的信號(hào)時(shí),需要根據(jù)信號(hào)的特點(diǎn)來進(jìn)行同步處理。對(duì)于單 bit 信號(hào),一般可根據(jù)電平信號(hào)和脈沖信號(hào)來區(qū)分。
2023-03-28 13:52:43
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單位寬(Single bit)信號(hào)即該信號(hào)的位寬為1,通常控制信號(hào)居多。對(duì)于此類信號(hào),如需跨時(shí)鐘域可直接使用xpm_cdc_single
2023-04-13 09:11:37
2057 看的東西多了,發(fā)現(xiàn)有些并未領(lǐng)會(huì)到位。單bit信號(hào)的跨時(shí)鐘域傳輸,可以使用兩級(jí)同步,但后果呢?
2023-05-10 10:08:11
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FIFO是實(shí)現(xiàn)多位寬數(shù)據(jù)的異步跨時(shí)鐘域操作的常用方法,相比于握手方式,F(xiàn)IFO一方面允許發(fā)送端在每個(gè)時(shí)鐘周期都發(fā)送數(shù)據(jù),另一方面還可以對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行緩存。需要注意的是對(duì)FIFO控制信號(hào)的管理,以避免發(fā)生
2023-05-11 14:01:27
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如今,SoCs正變得越來越復(fù)雜,數(shù)據(jù)經(jīng)常從一個(gè)時(shí)鐘域傳輸?shù)搅硪粋€(gè)時(shí)鐘域。
2023-05-11 16:23:44
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跨時(shí)鐘域操作包括同步跨時(shí)鐘域操作和異步跨時(shí)鐘域操作。
2023-05-18 09:18:19
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跨時(shí)鐘域是FPGA設(shè)計(jì)中最容易出錯(cuò)的設(shè)計(jì)模塊,而且一旦跨時(shí)鐘域出現(xiàn)問題,定位排查會(huì)非常困難,因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">跨時(shí)鐘域問題一般是偶現(xiàn)的,而且除非是構(gòu)造特殊用例一般的仿真是發(fā)現(xiàn)不了這類問題的。
2023-05-25 15:06:00
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上一篇文章已經(jīng)講過了單bit跨時(shí)鐘域的處理方法,這次解說一下多bit的跨時(shí)鐘域方法。
2023-05-25 15:07:19
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所謂數(shù)據(jù)流跨時(shí)鐘域即:時(shí)鐘不同但是時(shí)間段內(nèi)的數(shù)據(jù)量一定要相同。
2023-05-25 15:19:15
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FPGA多bit跨時(shí)鐘域適合將計(jì)數(shù)器信號(hào)轉(zhuǎn)換為格雷碼。
2023-05-25 15:21:31
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??類似于電源域(電源規(guī)劃與時(shí)鐘規(guī)劃亦是對(duì)應(yīng)的),假如設(shè)計(jì)中所有的 D 觸發(fā)器都使用一個(gè)全局網(wǎng)絡(luò) GCLK ,比如 FPGA 的主時(shí)鐘輸入,那么我們說這個(gè)設(shè)計(jì)只有一個(gè)時(shí)鐘域。假如設(shè)計(jì)有兩個(gè)輸入時(shí)鐘,分別給不同的接口使用,那么我們說這個(gè)設(shè)計(jì)中有兩個(gè)時(shí)鐘域,不同的時(shí)鐘域,有著不同的時(shí)鐘頻率和時(shí)鐘相位。
2023-06-21 11:53:22
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CDC(Clock Domain Conversion)跨時(shí)鐘域分單bit和多bit傳輸
2023-06-21 14:59:32
3055 異步電路不能根據(jù)時(shí)鐘是否同源來界定,時(shí)鐘之間沒有確定的相位關(guān)系是唯一準(zhǔn)則。
2023-06-27 10:32:24
1654 在數(shù)字電路中,跨時(shí)鐘域處理是個(gè)很龐大的問題,因此將會(huì)作為一個(gè)專題來陸續(xù)分享。今天先來從處理單bit跨時(shí)鐘域信號(hào)同步問題來入手。
2023-06-27 11:25:03
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跨時(shí)鐘域是如何產(chǎn)生的呢?現(xiàn)在的芯片(比如SOC,片上系統(tǒng))集成度和復(fù)雜度越來越高,通常一顆芯片上會(huì)有許多不同的信號(hào)工作在不同的時(shí)鐘頻率下。
2023-06-27 11:39:41
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跨時(shí)鐘域(CDC)的應(yīng)從對(duì)亞穩(wěn)定性和同步性的基本了解開始。
2023-06-27 14:25:21
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用敲兩級(jí)DFF的辦法(兩級(jí)DFF同步器)可以實(shí)現(xiàn)單比特信號(hào)跨時(shí)鐘域處理。但你或許會(huì)有疑問,是所有的單比特信號(hào)跨時(shí)鐘域都可以這么處理嗎?
2023-06-28 11:39:16
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單位寬(Single bit)信號(hào)即該信號(hào)的位寬為1,通??刂菩盘?hào)居多。對(duì)于此類信號(hào),如需跨時(shí)鐘域可直接使用xpm_cdc_single,如下圖代碼所示。參數(shù)DEST_SYNC_FF決定了級(jí)聯(lián)觸發(fā)器
2023-08-16 09:53:23
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減少很多與多時(shí)鐘域有關(guān)的問題,但是由于FPGA外各種系統(tǒng)限制,只使用一個(gè)時(shí)鐘常常又不現(xiàn)實(shí)。FPGA時(shí)常需要在兩個(gè)不同時(shí)鐘頻率系統(tǒng)之間交換數(shù)據(jù),在系統(tǒng)之間通過多I/O接口接收和發(fā)送數(shù)據(jù),處理異步信號(hào),以及為帶門控時(shí)鐘的低功耗
2023-08-23 16:10:01
1372 如何解決跨域問題?首先我們需要知道什么是跨域,跨域指的是瀏覽器不能執(zhí)行其它網(wǎng)站的腳本,它是由瀏覽器的同源策略造成的,是瀏覽器對(duì)JavaScript 施加的安全限制。 1、同源策略 根據(jù)百度百科 同源
2023-10-09 16:07:41
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fpga跨時(shí)鐘域通信時(shí),慢時(shí)鐘如何讀取快時(shí)鐘發(fā)送過來的數(shù)據(jù)? 在FPGA設(shè)計(jì)中,通常需要跨時(shí)鐘域進(jìn)行數(shù)據(jù)通信。跨時(shí)鐘域通信就是在不同的時(shí)鐘域之間傳輸數(shù)據(jù)。 當(dāng)從一個(gè)時(shí)鐘域傳輸數(shù)據(jù)到另一個(gè)時(shí)鐘域
2023-10-18 15:23:51
1901 請(qǐng)問雙口RAM能用來進(jìn)行跨時(shí)鐘域傳輸數(shù)據(jù)嗎? 雙口RAM是一種用于在兩個(gè)時(shí)鐘域之間傳輸數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)器,因此它確實(shí)可以用于跨時(shí)鐘域傳輸數(shù)據(jù)。在本篇文章中,我們將深入探討雙口RAM的工作原理以及如何利用
2023-10-18 15:24:01
1533 一、單比特CDC傳輸1.1 慢到快 快時(shí)鐘域相比慢時(shí)鐘域采樣速度更快,也就是說從慢時(shí)鐘域來到快時(shí)鐘域的信號(hào)一定可以被采集到。既然快時(shí)鐘一定可以采集到慢時(shí)鐘分發(fā)的數(shù)據(jù),那么考慮的問題就只剩下如何保證
2024-11-16 11:55:32
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上海2025年7月21日 /美通社/ -- 本文圍繞跨域時(shí)間同步技術(shù)展開,作為智能汽車 "感知-決策-執(zhí)行 -交互" 全鏈路的時(shí)間基準(zhǔn),文章介紹了 PTP、gPTP、CAN 等主流同步技術(shù)及特點(diǎn)
2025-07-22 09:17:54
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評(píng)論