FPGA的时钟资源

news2025/6/18 22:10:27

目录

简介

Clock Region详解

MRCC和SRCC的区别

 BUFGs

时钟资源总结


简介

7系列FPGA的时钟结构图:


Clock Region:时钟区域,下图中有6个时钟区域,用不同的颜色加以区分出来

Clock Backbone:从名字也能看出来,这个一个纵向贯穿整个FPGA的时钟资源,把FPGA的clock region分成了两个部分,所有的全局时钟都要从这经过。可以看到BUFG都在Clock Backbone上。Clocking Center就是Backbone中间的分割线。

Horizontal Center:水平分割线,将FPGA的BUFG分割成上下相等的两部分,像下图中,上下各有16个BUFG。需要注意的是,BUFG不属于任何的clock region,并且BUFG可以到底FPGA的任一个时钟角落。

HROW:Horizontal Clock Row, 将每一个clock region分成上下两部分,全局时钟进入每个clock region时,需要要经过HROW,有点类似于Clock Backbone在FPGA中的作用。

CMT Backbone:Clock Backbone是整个FPGA的Backbone,是很珍贵的资源,而如果是上下相邻的clock region,可以通过CMT Backbone互连。

CMT Column:每个Cloumn包含一个MMCM和一个PLL。

GT Column:高速收发器的column。

有同学可能有疑惑,为什么要分Clock Region,用一个Clock Region不是更简单么?

答:为了适用更多的时钟,假如没有Clock Region,那就全部是Global Clock,如果有16个时钟网络,那最多就支持16个时钟。而分成了Clock Region后,如果该区域的时钟资源恰好可以布局到对应的region,则只使用该region的时钟网络资源。也就是说,如果有16个时钟网络资源,那么极限情况下,两个region就可以使用32个时钟。

Clock Region详解

7系列FPGA的Clock Region的结构图:


首先我们来明确几个Buffer的含义(我们后面会有一篇文章专门来讲这几个buffer)

BUFG:Global Clock Buffer

BUFH:Horizontal Clock Buffer,可驱动左右相邻的两个Region

BUFR:Regional Clock Buffer,从名字就可以看出来,只能驱动当前Region

BUFIO:I/O Buffer,位于IO BANK中,只能用于驱动IO

BUFMR:Multi-Clock Region Buffer,它可以驱动本BANK和上下相邻BANK的BUFIO和BUFR,起到了扩展连接的作用

CC:Clock Capable

下图是Clock Region更详细的内部结构图:


可以看到:

每个IO BANK的4个cc管脚可以驱动CMT中的PLL/MMCM,也可以驱动BUFH;

HROW中有12个routing track,BUFG和BUFH共享12个track;

GT Quad有10个专门的track用于驱动CMT和Clock Backbone中的BUFFER;

BUFR有4个track驱动逻辑资源、CMT和BUFG;

CMT在一定条件下可以通过CMT Backbone驱动上下相邻的CMT;

一个Region中的时钟资源可以驱动本Region或者水平临近Region的时钟BUFFER;

CMT、CC管脚和GT时钟可以通过BUFH来驱动左右相邻Region

下图是BUFR/BUFMR/BUFIO的详细结构图:


可以看出:

         每个IO BANK都含有4个BUFIO和BUFR;

        Clock Buffer都可以被CC管脚或者MMCM来驱动;

        图中可以看到CC又分了MRCC和SRCC,从MMCM输出到BUFR和BUFIO之间有一条专门的高性能差分路径;并且,不是所有的7系列FPGA的时钟结构都像上面的图中所画,比如包含不同数量的GT可能会导致时钟结构位置不太一样,但这并不妨碍上面这些图对7系列FPGA时钟结构的说明。

MRCC和SRCC的区别

        只有7系列的FPGA中才有MRCC和SRCC的说法,到了UltraScale系列,都是叫GC。

根据前面的解释,MRCC就是Multi Region的CC,从该管脚输入的时钟可以access到不同的Clock Region,而SRCC就是Single Region的CC,从该管脚输入的时钟只能access当前Clock Region。

       所以有同学就会觉得,如果想使用全局时钟,就必须将时钟接到MRCC,而不能是SRCC。但这种理解是错误的,下面我们会详细解释。

手册中对MRCC驱动多个Clock Region的说明如下:

        MRCCs can access multiple clock regions and the global clock tree. MRCCs function the  same as SRCCs and can additionally drive multi-clock region buffers (BUFMR) to access  up to three clock region.

        MRCC通过BUFMR来access最多三个clock region,从下面的图也可以看出,已经用红色的线将MRCC的路径都标出来,可以看到,MRCC通过了BUFMR到达了CMT Backbone,然后就可以access其他的Clock Region了。


       从上面这个图可以看出,MRCC可以直接驱动BUFR和BUFIO,也可以先经过BUFMR后再驱动BUFIO和BUFR。

       SRCC的路径在下面的图中用红色的线标识出来,可看到,它的路径只在当前的Clock Region里面。


       An MRCC pin pair can drive a specific  BUFMR, which in turn can drive BUFIOs and BUFRs in the same and adjacent regions  facilitating multi-region/BANK interfaces. Similarly, a GT quad can also drive the BUFMRs

        下面这个表格解释的就更加清晰了,MRCC和SRCC都是由外部的时钟驱动,而且MRCC和SRCC的区别就在于MRCC可以驱动BUFMR,SRCC不行。其他基本都一样,它们都可以驱动四个BUFIO、四个BUFR、一个CMT、上下相邻的CMT、16个BUFG和BUFH。


       其中有一点很关键,就是它们都可以驱动BUFG和BUFH,这就意味着,从MRCC和SRCC进来的时钟都可以access全局时钟树,也就都可以当做全局时钟。

Clock-capable inputs are organized as 2 MRCC and 2 SRCC pairs in each I/O BANK. SRCCs  access a single clock region and the global clock tree, as well as other CMTs above and  below in the same column. SRCCs can drive:

• Regional clocks lines (BUFR, BUFH, BUFIO) within the same clock region

• CMTs in the same clock region and adjacent clock regions.

• Global clocks lines (BUFG) in the same top/bottom half of the device.

         MRCCs can access multiple clock regions and the global clock tree. MRCCs function the same as SRCCs and can additionally drive multi-clock region buffers (BUFMR) to access up to three clock regions.

        所以,SRCC进来的时钟,虽然不能直接驱动其他Clock Region,但接到BUFG上之后,仍然可以通过BUFG来驱动其他的Clock Region。

MRCCs that are located in the same clock region and on the same left/right side of the device drive:

        同一个Clock Region里的MRCC可以驱动下面那些模块,那为什么区分the same left/right side呢?因为FPGA里面有个纵向的Clock Backbone,以这个为间隔分成了左右两部分,所有的全局时钟都在这个Clock Backbone里面。

这个表里面还提到一句:

MRCCs within the same half top/bottom drive:

 BUFGs

       这里为什么又要求是上下了呢?这个问题的答案还是在第一篇文章,FPGA里面有个Horizontal Center,将FPGA的BUFG分割成上下相等的两部分,上下各有16个BUFG。

时钟资源总结

        Virtex-5带GC的引脚为全局时钟,CC为局部时钟,Kinkex-7的全局时钟为MRCC,SRCC为局部时钟,并且MRCC和SRCC的区别是BUFIO部分,MRCC可以采样包括自己和相邻BANK在内的3个BANK的,SRCC用BUFIO的时候只能采样自己的BANK,但是这两个都可以接到BUFG来使用。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1503595.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

PermissionError: [Errno 13] Permission denied: ‘xview/xView_train.geojson‘

原因 如果你试图打开一个文件,但你的路径是一个文件夹,就会发生这种情况。 判断是否是文件夹 import os path r"my/path/to/file.txt" assert os.path.isfile(path) with open(path, "r") as f:pass或者可以看下该文件是否真没有…

前后端分离项目Docker部署指南(下)

目录 前言: 一.安装nginx 创建目录 上传nginx.conf至/data/nginx/conf文件夹中 运行启动容器 上传静态资源文件 ​编辑 访问结果 前言: 在上一篇博客中,我们深入探讨了如何使用Docker部署一个前后端分离的项目中的后端部分。我们构建…

二叉树遍历(前中后序的递归/非递归遍历、层序遍历)

二叉树的遍历 1. 二叉树的前序、中序、后序遍历 前、中、后序遍历又叫深度优先遍历 注:严格来说,深度优先遍历是先访问当前节点再继续递归访问,因此,只有前序遍历是严格意义上的深度优先遍历 首先需要知道下面几点: …

STM32基础--位带操作

位带简介 位操作就是可以单独的对一个比特位读和写,这个在 51 单片机中非常常见。51 单片机中通过关键字 sbit 来实现位定义,STM32 没有这样的关键字,而是通过访问位带别名区来实现。 在 STM32 中,有两个地方实现了位带&#xff…

leetcode 1143. 最长公共子序列【动态规划】

leetcode 1143. 最长公共子序列 int longestCommonSubsequence(char* text1, char* text2) {int len1 strlen(text1);int len2 strlen(text2);int dp[len1 1][len2 1];memset(dp, 0, sizeof(dp));for (int i 1; i < len1; i) {for (int j 1; j < len2; j) {if (t…

读书笔记之《理解和改变世界》:从信息知识智能的本质看AI

《理解和改变世界: 从信息到知识与智能》作者:是(法) 约瑟夫希发基思&#xff0c; 原作名: Understanding and Changing the World: From Information to Knowledge and Intelligence&#xff0c;2023年出版。 约瑟夫希发基思&#xff08;Joseph Sifakis&#xff09;&#xff…

【Linux】第一个小程序--进度条

这篇博客要综合利用以前的知识&#xff0c;来实现一个进度条程序~ 目录 换行&回车 缓冲区 实现简单的倒计时 实现进度条 version1 version2 在开始写这个小程序之前&#xff0c;我们先学习一些预备知识&#xff1a; 换行&回车 缓冲区 在我们运行这个程序时&…

docker ENTRYPOINT [“sh“,“-c“,“java“,“-jar“,“Hello.jar“] 启动失败问题分析

因为没系统的学过linux语法&#xff0c;所以才会产生如下疑问。大佬请跳过。 问题&#xff1a;当在dockerfile里面配置 ENTRYPOINT ["sh","-c","java","-jar","Hello.jar"] &#xff0c;启动对应容器时会无法正常运行&…

【MySQL】MySQL 的 SSL 连接以及连接信息查看

MySQL 的 SSL 连接以及连接信息查看 在上篇文章中&#xff0c;我们学习过 MySQL 的两种连接方式&#xff0c;回忆一下&#xff0c;使用 -h 会走 TCP 连接&#xff0c;不使用 -h 可以使用另两种方式来走 UnixSocket 连接。我们就接着这个话题再聊点别的&#xff0c;首先要纠正一…

基于springboot+vue实现高校学生党员发展管理系统项目【项目源码+论文说明】

基于springboot实现高校学生党员发展管理系统演示 摘要 随着高校学生规模的不断扩大&#xff0c;高校内的党员统计及发展管理工作面临较大的压力&#xff0c;高校信息化建设的不断优化发展也进一步促进了系统平台的应用&#xff0c;借助系统平台可以实现更加高效便捷的党员信息…

抓包工具获取请求信息

Charles 下载安装 下载 官方下载地址&#xff1a;https://www.charlesproxy.com/latest-release/download.do 下载后傻瓜式安装就好&#xff0c;这个官方的需要激活&#xff0c;可以选择绿色版或者学习版 绿色版 绿色中文版&#xff1a;https://soft.kxdw.com/pc/Charles.z…

STM32标准库——(21)Flash闪存

1.简介 第一个用途&#xff0c;对于我们这个C8T6芯片来说&#xff0c;它的程序存储器容量是64K&#xff0c;一般我们写个简单的程序&#xff0c;可能就只占前面的很小一部分空间&#xff0c;剩下的大片空余空间我们就可以加以利用&#xff0c;比如存储一些我们自定义的数据&…

单数码管(arduino)

1.连接方法 挨个点亮每个灯 #include <Arduino.h>int pin_list[] {4, 5, 19, 21, 22, 2, 15, 18}; int num_pins sizeof(pin_list) / sizeof(pin_list[0]); // 计算数组中的元素数量void setup() {// 设置每个引脚为输出for(int i 0; i < num_pins; i) {pinMode(p…

Synthetic Temporal Anomaly Guided End-to-End Video Anomaly Detection 论文阅读

Synthetic Temporal Anomaly Guided End-to-End Video Anomaly Detection 论文阅读 Abstract1. Introduction2. Related Work3. Methodology3.1. Architecture3.1.1 Autoencoder3.1.2 Temporal Pseudo Anomaly Synthesizer 3.2. Training3.3. Anomaly Score 4. Experiments4.1.…

详解Linux例行性工作

例行性工作&#xff08;计划任务&#xff09; 场景&#xff1a; 生活中&#xff0c;我们有太多场景需要使用到闹钟&#xff0c;比如早上7点起床&#xff0c;下午4点开会&#xff0c;晚上8点购物&#xff0c;等等。再Linux系统里&#xff0c;我们同样也有类似的需求。比如我们…

C语言学习--练习3(贪心)

目录 贪心算法 1. 两数对之间的最大乘积差 2.三角形的最大周长 3.数组拆分 4.救生艇 5.发送饼干 6.摆动数组 贪心算法 概念定义 所谓贪心&#xff0c;总是做出在当前看来是最好的选择。也就是说&#xff0c;不从整体最优上进行考虑&#xff0c;算法得到的是在某种…

第三百九十一回

文章目录 1. 概念介绍2. 方法与细节2.1 实现方法2.2 具体细节 3. 示例代码4. 内容总结 我们在上一章回中介绍了"如何混合选择多个图片和视频文件"相关的内容&#xff0c;本章回中将介绍如何通过相机获取视频文件.闲话休提&#xff0c;让我们一起Talk Flutter吧。 1. …

【数据库-黑马笔记】基础-SQL

本文参考b站黑马数据库视频,总结详细全面的笔记 ,可结合视频观看1~26集 MYSQL 的基础知识框架如下 目录 一、MYSQL概述 1、数据库相关概念 2、MYSQL的安装及启动 二、SQL 1、DDL【Data Defination】 2、DML【Data Manipulation】 ①、插入 ②、更新和删除 3、 DQL【Data…

【Scrapy】京东商品数据可视化

【Scrapy】京东商品数据可视化 文章目录 【Scrapy】京东商品数据可视化  &#x1f449;引言&#x1f48e;一、爬取数据&#xff1a;1.1 scrapy爬虫库简介&#xff1a;1.2 技术实现&#xff1a;1.2.1搭建框架结构1.2.2 分析网页结构 二、数据保存&#xff1a;三、数据读取以及…

【Algorithms 4】算法(第4版)学习笔记 16 - 4.2 有向图

文章目录 前言参考目录学习笔记1&#xff1a;介绍1.1&#xff1a;有向图简介1.2&#xff1a;应用举例1.3&#xff1a;相关问题2&#xff1a;有向图 API2.1&#xff1a;有向图表示2.1.1&#xff1a;邻接表数组 Adjacency-list2.1.2&#xff1a;Java 实现&#xff1a;邻接表数组2…