衡阳派盒市场营销有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 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/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

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

時鐘發生器的基本構造_時鐘發生器對主機板的作用

電子工程師 ? 來源:網絡整理 ? 作者:工程師姚遠香 ? 2018-07-21 10:40 ? 次閱讀

所有的數字電路都需要依靠時鐘信號來使組件的運作同步,每單位時間內電路可運作的次數取決于時鐘的頻率,因此時鐘運作的頻率即被大家視為系統運作的性能指針。

主機板時鐘電路的需求

熟悉硬件的讀者應該都知道,主機板上處理器、芯片組和主存儲器等幾個主要的組件各有其工作時鐘,中央處理器CPU的外部頻率依照摩爾定律不斷提高,隨著英特爾AMD在近期推出多款新的處理器,200MHz外頻的時代也正式來臨(CPU上標示的工作速度為處理器內頻,是以外頻乘以倍頻產生,并不由主機板時鐘電路直接提供)。處理器和北橋芯片之間以前端總線(FSB)相連接,以CPU的外頻為基準,每周期傳送兩次或四次數據,所以200MHz外頻乘上四倍頻就可以得到800MHz的FSB速度。內存也隨著CPU的腳步,工作頻率快速推進到200MHz的DDR400 PC3200規格。其余南橋芯片與AGP、PCI、USB等總線則各有其業界規定的工作時鐘標準,如PCI為33MHz、AGP為66MHz等等。

因此主機板的時鐘電路必須為許多的組件提供各種不同的工作頻率,以往舊式的主機板都是使用石英振蕩器來處理,但石英振蕩器一次只能輸出一種頻率,在需要多種時鐘輸出的新式主機板中,顯然不敷使用。所以有些廠商將這些原本散布在主機板上各處的振蕩電路整合成一顆可輸出各種頻率的芯片,主機板采用此類時鐘產生芯片將可以達到節省成本與空間的目的。

時鐘發生器的基本構造

鎖相環(Phase Locked Loop ,PLL)是時鐘發生器的核心技術,現代的時鐘發生器只需由石英晶體提供一個基準頻率,并利用一個以上的PLL,搭配不同比例的除頻電路,來產生各種頻率的時鐘輸出,取代傳統系統中的多個石英晶體。

其中PLL的部分具有兩個輸入端,分別為參考頻率(Fref)與反饋頻率(Fvco),與一個輸出端(Fout)。三者之間關系可以公式表示如下。

Fout=(Fref·P)/(Q·N)

PLL 基本上為一個負反饋系統,在回路中利用反饋信號,將輸出端的信號頻率及相位,鎖定在輸入端參考信號的頻率及相位上。相位頻率檢波器(Phase Frequency Detector,PFD)比較基準參考頻率(Fref)及反饋頻率(Fvco)兩者之間的相位關系與頻率的差異,并檢知出兩者相位的相位差及頻率的高低差,以影響電壓控制振蕩器(Voltage Controlled Oscillator,VCO)的頻率輸出。當Fref/Q超前Fvco/P時,UP高電位輸出使Fout頻率加快;相反的當Fref/Q落后Fvco /P時,DN高電位輸出使Fout頻率減慢,最后可達到如公式所表示的穩定輸出狀態,因此只需調整PLL外部除頻電路的P、Q、R值之間的比例,就可得到需要的輸出頻率。

PC超頻與時鐘電路的關聯

超頻對于計算機發燒友來說,可謂是最熱衷的一個主題了。所謂超頻就是強迫系統的工作時鐘于高于標示的頻率,從而達到提高性能的目的。

基本的超頻方法即是藉由手動調整將中央處理器的工作頻率提高至標準的工作頻率之上,一般而言,生產中央處理器的廠商為了確保其CPU工作的穩定可靠,通常會以實際測試結果的較低規格來標示,使制造出來的計算機系統以低于CPU極限值的速度工作。因此使用者便有機會在不用付出額外成本的情形下,壓榨出系統的最佳效能。

中央處理器的工作頻率等于外頻乘以倍頻數,不管是調整外頻或是倍頻數都可達到提高中央處理器工作頻率的目的,但目前大部分的CPU出廠時都已將倍頻死鎖固定,因此只剩下外頻的部分可以由使用者動動手腳。

以往調整外頻/倍頻的方法,需要使用者根據說明書調整主機板上的跳線或是DIP開關,以獲得想要的頻率。新一代的時鐘發生器,配備有 SMBus(System Management Bus)接口,可由BIOS直接控制,因此使用者甚至不用拆機殼,只需坐在計算機面前,通過鍵盤及屏幕,即可隨意調整系統工作頻率了。此外通過控制時鐘發生器中的緩存器控制位,可以以極小的線性級距微調CPU的外頻(以MHz為單位),不像以往的跳線設定方式,一下子從100MHz直接跳至 133MHz,CPU容易超出其極限而導致當機。

如前述提到,主機板上各個組件都有其固定的工作頻率,而各個總線的工作頻率和系統的頻率大部分都維持固定的比例來工作。換句話說,傳統的時鐘發生器通常是以CPU的外頻作為基準頻率,通過固定比例的除頻,產生其余外設所使用的時鐘。所以當使用者調高CPU外頻的同時,總線及外設的時鐘也會等比例地被提升,有的時候CPU尚未超出其工作極限,反而是外設承受不了過高的頻率而罷工了。

為了提高在超頻時的系統穩定性,新一代的時鐘發生器將AGP/PCI等總線的頻率,采用與CPU外頻“異步”的設計方式,或加入多段式的除頻子系統,使用者就可以自由設定AGP/PCI的工作頻率,以符合外設的工作需求。

目前使用軟件來調整超頻的頻率,如果頻率設定超過系統可接受的范圍時,計算機根本就無法工作了,如何將設定調回原先可使用的狀態呢?CYPRESS為此在時鐘發生器中加入了稱為看門狗定時器(Watchdog Timer)的設計,每當BIOS為系統設定了新的工作頻率時,BIOS也要負責設定看門狗定時器的倒數計時時間。系統依新的工作頻率重新開機后,定時器依所設定的時間倒數,若系統正常啟動,則BIOS會負責通過SMBus將定時器設定清除,系統往后就依新的工作頻率運行;若是系統無法正常啟動,當定時器倒數結束后,時鐘發生器會發出復位信號,使系統重新啟動,并將時鐘發生器中的頻率設定回復成之前可正常工作的頻率設定。因此當頻率設定失敗時,系統將自動重設為原始狀態,使用者無須介入以硬件重設系統。

時鐘發生器可簡化主機板設計

專為主機板設計的時鐘發生器,提供多種的可編程特性,方便主機板廠商設計產品。比如說,對于使用者超頻的需求,藉由可編程設定的時鐘頻率,可由BIOS中自由設定工作頻率,而不需要在主機板上多加額外的控制電路。

可編程的時鐘發生器除了滿足超頻的目的外,其動態的頻率調整能力還可以用于減少電源消耗。以筆記本電腦為例,系統在運行時并不總是需要全部的處理器效能,此時可通過時鐘的降低,減少系統的功率消耗,延長電池的使用時間。

另外與使用者較為無關的時鐘發生器特性,還包括可程控的時滯與定時,主機板廠商可配合各種不同的機板布局,調整各種接口時鐘之間的時鐘延遲,使各種相關接口的組件保持同步(或符合其相對的時鐘延遲規格)動作。并可依各類內存的不同特性,微調時鐘信號的觸發相位,以方便工程師進行電路板設計。

主機板廠商也時常為了符合各種電磁干擾(EMI)的法規而煩惱,產品通常必須重復進行送測、重布線、遮蔽隔離等耗費時間精力的程序,延后產品的上市時程,降低產品的獲利能力,目前時鐘發生器中的可編程擴頻(SST)功能則可用來降低產品的EMI。

利用時鐘發生器中PLL的特性,以系統時鐘為中心作小幅度的調變,將可使EMI的能量平均散布在一小段的頻譜范圍中,以降低單一頻率EMI的峰值。

可編程的擴頻比例,可視主機板的線路不同布局,讓主機板工程師自行設定最符合該主機板設計的擴頻比例參數,調整出最好的EMI擴頻效果,也使工程師能在最短的時間內完成產品的開發。

時鐘發生器與CPU一樣,也隨著時代的腳步逐漸進化。目前時鐘發生器的多功能與可編程特性讓使用者在操作上越來越便利,也使廠商在產品設計上更加靈活。

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問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 主機
    +關注

    關注

    0

    文章

    1010

    瀏覽量

    35309
  • 時鐘發生器
    +關注

    關注

    1

    文章

    202

    瀏覽量

    67404
  • 時鐘電路
    +關注

    關注

    10

    文章

    239

    瀏覽量

    50799
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    MAX9489/MAX9471多輸出時鐘發生器構建集成時鐘

    MAX9489/MAX9471多輸出時鐘發生器構建集成時鐘源 摘要:與典型的“本地”時鐘方案相比,集成的多輸出時鐘發生器有許多優勢。本文探討了集中
    發表于 10-04 20:43 ?1066次閱讀
    MAX9489/MAX9471多輸出<b class='flag-5'>時鐘發生器</b>構建集成<b class='flag-5'>時鐘</b>源

    精密時鐘發生器電路圖

    精密時鐘發生器電路圖
    發表于 03-25 09:35 ?1293次閱讀
    精密<b class='flag-5'>時鐘發生器</b>電路圖

    振蕩時鐘發生器電路圖

    振蕩時鐘發生器電路圖
    發表于 04-13 08:54 ?843次閱讀
    振蕩<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>時鐘發生器</b>電路圖

    MAX3679A高性能四路輸出時鐘發生器(Maxim)

    MAX3679A高性能四路輸出時鐘發生器(Maxim) Maxim推出用于以太網設備的高性能、四路輸出時鐘發生器MAX3679A。器件采用低噪聲
    發表于 04-14 16:51 ?921次閱讀

    10GHz擴頻時鐘發生器的設計

    10GHz擴頻時鐘發生器的設計_胡帥帥
    發表于 01-07 21:28 ?1次下載

    Microchip基于MEMS的時鐘發生器

    Microchip基于MEMS的時鐘發生器
    的頭像 發表于 06-07 13:46 ?4881次閱讀
    Microchip基于MEMS的<b class='flag-5'>時鐘發生器</b>

    介紹MEMS時鐘發生器的特點及應用介紹

    Microchip基于MEMS的時鐘發生器
    的頭像 發表于 07-08 01:23 ?4274次閱讀

    AD9523時鐘發生器的性能特點及應用分析

    AD9523:14路LVPECL/LVDS/HSTL輸出 或29路LVCMOS輸出 低抖動時鐘發生器
    的頭像 發表于 07-04 06:18 ?4092次閱讀

    如何選擇合適的時鐘發生器

    系統設計師通常側重于為應用選擇最合適的數據轉換,在向數據轉換提供輸入的時鐘發生器件的選擇上往往少有考慮。然而,如果不慎重考慮時鐘發生器的相位噪聲和抖動性能,數據轉換
    的頭像 發表于 11-22 11:34 ?3034次閱讀
    如何選擇合適的<b class='flag-5'>時鐘發生器</b>

    AD9571:以太網時鐘發生器,10個時鐘輸出

    AD9571:以太網時鐘發生器,10個時鐘輸出
    發表于 04-16 10:21 ?3次下載
    AD9571:以太網<b class='flag-5'>時鐘發生器</b>,10個<b class='flag-5'>時鐘</b>輸出

    時鐘發生器AD9516-0技術手冊

    時鐘發生器AD9516-0技術手冊
    發表于 01-25 15:59 ?8次下載

    Cypress時鐘發生器的分類,它有哪些應用

    Cypress時鐘發生器應用在車輛、工業生產、消費品和網絡服務的EMI降低和非EMI降低時鐘發生器。 Cypress具有廣泛的時鐘發生器組合,兼容700MHz的頻率和不超過0.7PS的RMS相位抖動
    發表于 04-22 09:02 ?1075次閱讀

    超低抖動時鐘發生器如何優化串行鏈路系統性能

    超低抖動時鐘發生器如何優化串行鏈路系統性能
    發表于 11-04 09:50 ?0次下載
    超低抖動<b class='flag-5'>時鐘發生器</b>如何優化串行鏈路系統性能

    時鐘合成器和時鐘發生器的區別

    時鐘合成器和時鐘發生器是兩種用于產生時鐘信號的電子器件,它們在功能和應用上有一些區別。
    的頭像 發表于 11-09 10:26 ?888次閱讀

    時鐘發生器的特點和應用

    時鐘發生器,作為一種關鍵的電子設備,負責生成精確且穩定的時鐘信號。這些信號在各類電子系統中作為時間基準,確保系統的正常運行和性能。本文將深入探討時鐘發生器的定義、工作原理、特點及其在實際應用中的廣泛案例,以期為相關領域的研究者和
    的頭像 發表于 02-05 17:17 ?82次閱讀
    百佬汇百家乐的玩法技巧和规则| 现金百家乐官网伟易博| e世博百家乐官网攻略| 荷规则百家乐的玩法技巧和规则 | 百家乐9点直赢| 百家乐官网如何视频| 缅甸百家乐博彩| 安徽省| 至尊百家乐娱乐网| 百家乐官网是片人的吗| 电玩百家乐的玩法技巧和规则| 澳门百家乐官网国际| 木星百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网1元投注| 大发888充值 在线| JJ百家乐官网的玩法技巧和规则| 玩机器百家乐官网心得| 威尼斯人娱乐城真人赌博| 试玩百家乐官网代理| 789棋牌游戏| 百家乐胜率在哪| 日土县| 百家乐能战胜吗| 游戏百家乐官网押发| 粤港澳百家乐官网赌场娱乐网规则| 顶尖娱乐城开户| 网上百家乐是假| 百家乐官网家居| 竞彩足球推荐| 百家乐官网赌场讨论群| 棋牌论坛| 百家乐开户送8彩金| 可以玩百家乐官网的博彩公司| 百家乐官网资深| 百家乐官网在线手机玩| 大发888问题缺少组件| 金都百家乐现金网| 百家乐官网天下第一缆| 大发888娱乐城 34hytrgwsdfpv| 哪个百家乐投注比较好| 吴旗县|