利用時鐘裕度技術(shù)實現(xiàn)系統(tǒng)邊界穩(wěn)定性與早期故障預(yù)
在溫度與電壓等外部因素已知、記錄且匹配的情況下進(jìn)行未來回歸檢測,確保符合時鐘裕度技術(shù)的準(zhǔn)確性。圖1顯示了超頻工作情況下的時鐘裕度性能差為正值的變化圖,此原理也適用于降頻工作的情況。不過,在降頻工作情況下,性能差的變動不會太大且基本保持穩(wěn)定。這里將降頻工作情況下的時鐘裕度差值設(shè)為正值。 本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/195553.htm
在時鐘裕度技術(shù)的實施過程中,通過不斷調(diào)整來修正鎖相環(huán)時鐘源或其他時鐘源。圖2顯示了一個采用時鐘裕度技術(shù)的簡單的鎖相環(huán)進(jìn)程的一級方案。管理系統(tǒng)的最佳方法之一,就是采用看門狗計時器,成功完成回歸檢測后,軟件就會重新設(shè)置計時器,而系統(tǒng)故障則會導(dǎo)致看門狗計時器超時。反復(fù)進(jìn)行上述工作,重復(fù)檢測回歸計算,存儲鎖相環(huán)頻率內(nèi)容,進(jìn)程不斷重復(fù)進(jìn)行直到出現(xiàn)故障。如前所述,不斷趨近總時序預(yù)算極限的過程中,可以了解鎖相環(huán)參數(shù)與系統(tǒng)步進(jìn)變化大小的靈敏度,越接近總時序預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)極限,步進(jìn)改變就越小。這樣,就要多次循環(huán)上述工作,直到取到最后一次成功檢測參數(shù)為止,超過這個回歸檢測界限,系統(tǒng)就會出故障。因此最后一個已知的成功回歸檢測結(jié)果就是總時序預(yù)算的極限。
圖 2:采用時鐘裕度技術(shù)的簡單的鎖相環(huán)進(jìn)程。
本文小結(jié)
測試時鐘裕度性能差的過程,也就是了解總時序預(yù)算極限的過程,對了解如何發(fā)掘系統(tǒng)的全部潛力很有用。時鐘裕度技術(shù)有助于找到系統(tǒng)最薄弱的環(huán)節(jié),還能不斷調(diào)節(jié)并創(chuàng)建一個匹配的系統(tǒng),以防止系統(tǒng)超過總時序預(yù)算極限發(fā)生災(zāi)難性后果。總時序預(yù)算可以幫助我們明確時鐘裕度性能差,估算出產(chǎn)品投入使用后的使用壽命。為了實現(xiàn)上述功能,時鐘裕度技術(shù)的核心就是可編程的鎖相環(huán)。通過參考PLL環(huán)路編程進(jìn)程的有關(guān)討論,驗證了使用硬件計時器與非易失性存儲設(shè)備有助于簡化管理工作,明確總時序預(yù)算極限。
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