设计同步时序逻辑电路的一般步骤有哪些

核心提示同步计数器设计的一般步骤为:1、分析设计要求,确定触发器数目和类型;2、选择状态编码;3、求状态方程,驱动方程;4、根据驱动方程画逻辑图;5、检查能否自启动。扩展资料1、一个触发器有两个稳定状态:“0”状态:Q=0,=1;“1”状态:Q=1

同步计数器设计的一般步骤为:

1、分析设计要求,确定触发器数目和类型;

2、选择状态编码;

3、求状态方程,驱动方程;

4、根据驱动方程画逻辑图;

5、检查能否自启动。

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1、一个触发器有两个稳定状态:

“0”状态:Q=0,=1;

“1”状态:Q=1,=0。

2、触发器(FF)应具有以下功能:

在新数据输入之前(无触发信号)时,触发器一直保持原来的状态(原数据)不变。

输入信号触发下,它能从一种状态转换为另一种状态。即:FF能够“接收”“保持”并“输出”数字信息。

同步时钟的特点

同步电路和异步电路的区别:

同步电路是电路里的时钟相互之间是同步

,同步的含义不只局限于同一个CLOCK,而是容许有多个CLOCK,这些CLOCK的周期有倍数关系并且相互之间的相位关系是固定的就可以。比如,

10ns,

5ns,

25ns

三个CLOCK的电路是同步电路。我们现在的综合,STA都是针对同步电路的。

异步电路是指CLOCK之间没有倍数关系或者相互之间的相位关系不是固定的,比如5ns,

3ns

两个CLOCK是异步的。异步电路无法作真正意义上的综合及STA,如果在同步电路里夹杂有异步电路,就set_flase_path。所以异步电路只有

靠仿真来检查电路正确与否。

注意:

异步电路主要是组合逻辑电路,用于产生地址译码器、FIFO或RAM的读写控制信号脉冲,但它同时也用在时序电路中,此时它没有统一的时钟,状态变化的时刻是不稳定的,通常输入信号只在电路处于稳定状态时才发生变化。

在同步电路设计中一般采用D

触发器,异步电路设计中一般采用锁存器(Latch)。

单片机的时钟电路 内部时钟方式和外部时钟方式有什么不同

同步时钟采用了低相噪锁相环技术和大规模集成电路设计,内置高稳定度恒温晶振OCXO和高品质、高精度授时型GPS接收机,采用先进的GPS频率测控技术,对晶体振荡器 的输出频率进行精密测量与调节,使其输出频率精确同步在GPS系统上,提供高精度的时间频率基准信号,能够输出满足ITU-T G811要求1级基准时钟源,可以使用在数字交换机、SONET和SDH传输系统上。同时还可以为任何级别的定时信号发生器(TSG)提供1级时钟同步信号,可以向外提供跟踪与UTC时间的2048Mb/s(E1)和2048MHz输出信号。

同步时钟的Opt-EIO选项能够提供再定时功能,可接收E1信号并利用本身精准的时间参考信号对其进行重新解码,输出波形符合ITU-T G703码型为HDB3的 E1信号,当设备自身降质或者断电时,将启动直通模式将接收到的E1信号输出。

同步时钟输出的1pps信号是GPS驯服晶振输出频率信号经过10,000,000次分频后得到的,相位与载波信号严格一致,且不受GPS秒脉冲短时间随机跳变带来的影响,相当于UTC时间基准的“复现”。这种特性特别适合于通信基站等对时间频率要求严格的系统。

同步时钟具有泰福特独创的智能学习算法,在GPS驯服晶振的过程中能够不断“学习”晶振的漂移等特性,并将这些参数存入板载EEPROM存储器中。当GPS出现异常或不可用时,能够自动切换到保持模式(Hold-over mode),利用高效的智能保持算法,依靠内置高稳晶振继续提供高可靠性的时间和频率信号输出,在短时间内仍保持有较高的精度。当设备断电重新开机后,设备可以利用原来已经存储的历史数据,使时钟在较短的时间内达到较高的准确度。 信号丰富

可提供跟踪UTC时间的10MHz、2048Mb/s(E1)、2048MHz、1pps、IRIG-B、RS232、RS422、RS485等信号。

再定时功能

可提供1对再定时业务输入输出接口,再定时缓冲存储器容量最大可达1024比特。

参考源灵活

根据不同需要可配置为单GPS、单北斗或GPS/GLONASS参考源。

高可靠性

工业级元器件、大规模集成电路和独创的高效智能保持算法保证了该产品优异的可靠性和可用性。

高准确度

在全天有星的情况下,天平均频率准确度优于1E-12(连续跟踪GPS信号24小时后);满足ITU-T G811对1级基准时钟源的要求。 接口:

 天线输入:1路,N型,157542MHz

 2048MHz信号输出1路,BNC,方波,75Ω

频率准确度:<1E-12(GPS锁定,24小时平均值)

漂移产生: 符合ITU-T建议G811的要求

抖动产生: ≤20ns(峰-峰值)

保持精度: <5E-10(GPS断开,保持24小时后)

 2048Mb/s (E1)信号输出 1路,BNC接口,75Ω

线路码型: HDB3

波形:符合ITU-T G703

脉冲幅度:标称237V±0237V 基到峰

驱动能力:满足ITU-T G703

抖动性能:符合ITU G823

 10MHz信号输出 1路,BNC,方波,TTL电平

频率稳定度:优于±5E-10(0~50℃)

 1PPS 脉冲输出 1 路, BNC 接口,TTL 电平 阻抗:50Ω

上升沿: <20ns

授时精度:<100ns (跟踪卫星相对于 UTC 时间偏差)

 TOD信息输出: 1路,DB-9 female,RS232电平,ASCII码

9600-N-8-1,GPS状态、时间信息,每秒1次

区别:

1、XTAL1和XTAL2引脚

内部时钟方式:必须在XTAL1和XTAL2引脚两端跨接石英晶体振荡器和两个微调电容构成振荡电路。

外部时钟方式:要求XTAL1接地,XTAL2脚接外部时钟。

2、电容,频率

内部时钟方式:通常C1和C2一般取30pF,晶振的频率取值在12MHz~12MHz之间。

外部时钟方式:对于外部时钟信号并无特殊要求,只要保证一定的脉冲宽度,时钟频率低于12MHz即可。

3、产生信号

内部时钟方式:单片机的XTAL1和XTAL2内部有一片内振荡器结构,但仍需要在XTAL1和XTAL2两端连接一个晶振和两个电容才能组成时钟电路,使用晶振配合产生信号。

外部时钟方式:直接向单片机XTAL1引脚输入时钟信号方波,而XTAL2管脚悬空。

扩展资料

晶体振荡器的在MCS-51单片机片内有一个高增益的反相放大器,反相放大器的输入端为XTAL1,输出端为XTAL2,由该放大器构成的振荡电路和时钟电路一起构成了单片机的时钟方式。根据硬件电路的不同,单片机的时钟连接方式可分为内部时钟方式和外部时钟方式。

振荡信号从XTAL2端送入内部时钟电路,它将该振荡信号二分频,产生一个两相时钟信号P1和P2供单片机使用。

时钟信号的周期称为状态时间S,它是振荡周期的2倍,P1信号在每个状态的前半周期有效,在每个状态的后半周期P2信号有效。CPU就是以两相时钟P1和P2为基本节拍协调单片机各部分有效工作的。

参考资料:

- 时钟电路

 
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