Systemverilog中Clocking blocks

1. clocking block的作用

        Clocking block可以将timing和synchronization detail从testbench的structural、functional和procedural elements中分离出来,因此sample timming和clocking block信号的驱动会隐含相对于clocking block的clock了,这就使得对一些key operations的操作很方便,不需要显示使用clocks或指定timing。这些操作如下:

         ●   Synchronous events
         ●  Input sampling
         ●  Synchronous drives
        Clocking block拥有declaration和instance一体化,也就说在declaration的时候,就已经实例化了,不需要再做一遍了。多个clocking blocks不能嵌套,且clocking block不能声明在function、task、package或compilation unit的所有声明之外。Clocking block只能声明在module、interface、checker或program里

2. clocking block中signal_identifier的input/output

        Clocking block中指定为input方向signal只能被read,不能被write;

        Clocking block中指定为output方向signal只能被write,不能被read;

        Clocking block中指定为inout方向signal既能被read,也能被write;inout拥有input和output两种属性,它在本质上会同时定义两个相同名字的input和output

3. clocking skew

        Clocking skew决定了一根signal在距离clock event有多少time units后被sampled或driven的。Input skews隐含为负数的,也就意味着总是在clock event之前发生的,output skews总是在clock event之后发生的。

        Clocking event可以用edge,而不是一个数字来指定的。

        可以采用default来将一个clocking skew应用到整个clocking block。

        input指定#0 skew应该在corresponding clocking event时采样,但为了避免冲突,它们会在Observed region采样。相似的,对于output带有#0 skew或没有skew,那它们会在re-NBA region时驱动。

        如果input没有显示指定#0,那么采样值会在clocking event之前的postponed region的sample的。这里有个注意点:如果clocking event是在program里的执行程序触发的,那么clocking event和sample value之间存在竞争关系,只有clocking event在module里更新才不会有竞争关系的。

        在处理clocking event时,clocking block应先更新自己的sampled values,然后采取trigger与它相关的event事件。event应该在observed region时触发,因此一个正在等clocking block的process可以保证读到updated sampled value。

4. cycle delay: ##

##可以控制delay特定的clocking event或clock cycle的个数之后,才继续执行。例如:

5. Synchronous events

        显示的同步可以通过event control operator (@) 来控制的,这样会允许一个process等待一个特别信号值的变化或一个clocking event。例如:

@(negedge dom.sig1 or posedge dom.sig2);

@(posedge ram_bus.enable);

@(edge dom.sig1);

@(ram_bus)   // ram_bus is clocking block

6. Delay control

        在赋值语句中有两种delay的控制方法,分别为intra-assigment delay和procedural cycle delay。

intra-assignment delay的形式如下:

bus.data <= #4 r;  //等价于:temp = r; #4 bus.data <= temp; 也就是说在#4之前就搞好值了,只不过在#4之后才把赋值的

Procedural cycle delay的形式如下:

#2  bus.data <= 2;  //也就是说在#2之后,才会计算右边的值,并赋值的

在对clocking block里的signals进行赋值时,intra-assignment只能用cycle delay(##)的,不能用常规的delay(#),如下:

        对于clocking block中信号的赋值可能在非clocking event时被执行到,这样的drive statements应该没有blocking的执行,但drive的值应该是在下一个clocking event到来时才生效的。也就是说右边的值在执行到时马上计算评估出来,但是drive的处理是被delay了,直到下一个clocking event的事件到来时。例如:

        对于clockvar(clocking block中的signal)的写只能用synchronous drive语法,用其他方式会报错。因此,在任何的continuous assignment、force statement、procedural continuous assignment去写clockvar是非法的。

7. Drives and nonblocking assignments

        Clocking block里的信号必须用<=这种赋值符号,否则编译会报错,我猜想跟clocking block里drive的值是在re-NBA生效有关的吧。

        尽管clocking block的synchronous drives语法operator和nonblocking variable assignment一样,但它们本质上有点区别的:

        区别1:clocking block的赋值不支持intra-assignment的delay syntax,它要求delay syntax必须是cycle delay(##)。

        区别2(重要):clocking block的synchronous drives给inout clockvars时不改变clocking block的input,这是因为input总是在最后才会被sampled更新的,而不是在驱动时更新的。例子如下:

        用以上例子来比较下clocking block和regular variable在驱动和采样上的区别:

        首先是上述的clocking block,a信号在re-NBA时才会被驱动的,b表达式右边的a在上一time step时已经采样了,在当前step还没有被更新,因此b仍然用的是旧值(看input skew,#0则在observed时,非#0则在更之前采样的(如#1step则是在上一个step的postponed采样))。

        然后说下如果是regular variable,a和b没有在clocking block里,因为a和b的驱动是在module里的话,那么a和b会在NBA执行,如果在program里驱动的话,那么a和b会在re-NBA里执行。对于b右边表达式a的值,如果在module里的话,会用active时的值,如果在program,会用reactive的值。

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.hqwc.cn/news/191661.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

【LeetCode刷题-滑动窗口】--345.反转字符串中的元音字母

345.反转字符串中的元音字母 class Solution {public String reverseVowels(String s) {int len s.length();if(len < 2){return s;}char[] charArray s.toCharArray();int left 0,right len - 1;while(true){while(left < len && checkVowels(charArray[lef…

智能配电系统解决方案

智能配电系统解决方案是一种集成了先进技术和智能化功能的配电系统&#xff0c;它能够提高电力系统的效率、可靠性和安全性。力安科技智能配电系统解决方案依托电易云-智慧电力物联网&#xff0c;具体实施的方案如下&#xff1a; 智能化设备和传感器&#xff1a;采用智能化的开…

【开源】基于Vue.js的音乐偏好度推荐系统的设计和实现

项目编号&#xff1a; S 012 &#xff0c;文末获取源码。 \color{red}{项目编号&#xff1a;S012&#xff0c;文末获取源码。} 项目编号&#xff1a;S012&#xff0c;文末获取源码。 目录 一、摘要1.1 项目介绍1.2 项目录屏 二、系统设计2.1 功能模块设计2.1.1 音乐档案模块2.1…

[Kettle] 字段处理

1.增加常量 常量是指在计算机程序运行过程中其值不能改变的量 常量可以是任何的数据类型&#xff0c;例如&#xff0c;圆周率"3.141159"、中国首都"北京"等都可以是常量 增加常量是指在数据中增加一个字段&#xff0c;并给字段设置一个固定的值 数据源…

手搓哈希表、列表、队列,只为了用C语言快速求解华容道游戏,我不是大佬,只是一个游戏算法爱好者

背景 多年前曾经写过C语言求解华容道&#xff0c;当时没有用到哈希表&#xff0c;导致整个查重搜索数组过大&#xff0c;每次求解都得花上数分钟的时间&#xff0c;如今时过境迁&#xff0c;对数据结构和算法有了更深的理解&#xff0c;所以得把这一块补上了。(其实就是最近想…

(论文阅读46-50)图像描述2

46.文献阅读笔记 简介 题目 Learning a Recurrent Visual Representation for Image Caption Generation 作者 Xinlei Chen, C. Lawrence Zitnick, arXiv:1411.5654. 原文链接 http://www.cs.cmu.edu/~xinleic/papers/cvpr15_rnn.pdf 关键词 2014年rnn图像特征和文本特…

elasticsearch 概述

初识elasticsearch 了解ES elasticsearch的作用 elasticsearch是一款非常强大的开源搜索引擎&#xff0c;具备非常多强大功能&#xff0c;可以帮助我们从海量数据中快速找到需要的内容 例如&#xff1a; 在GitHub搜索代码 在电商网站搜索商品 ELK技术栈 elasticsearc…

【算法训练营】参数解析+跳石板

&#x1f308;欢迎来到Python专栏 &#x1f64b;&#x1f3fe;‍♀️作者介绍&#xff1a;前PLA队员 目前是一名普通本科大三的软件工程专业学生 &#x1f30f;IP坐标&#xff1a;湖北武汉 &#x1f349; 目前技术栈&#xff1a;C/C、Linux系统编程、计算机网络、数据结构、Mys…

SpringSecurity6 | 自动配置(下)

✅作者简介&#xff1a;大家好&#xff0c;我是Leo&#xff0c;热爱Java后端开发者&#xff0c;一个想要与大家共同进步的男人&#x1f609;&#x1f609; &#x1f34e;个人主页&#xff1a;Leo的博客 &#x1f49e;当前专栏&#xff1a; Java从入门到精通 ✨特色专栏&#xf…

【代码随想录】算法训练计划23

1、669. 修剪二叉搜索树 题目&#xff1a; 给你二叉搜索树的根节点 root &#xff0c;同时给定最小边界low 和最大边界 high。通过修剪二叉搜索树&#xff0c;使得所有节点的值在[low, high]中。修剪树 不应该 改变保留在树中的元素的相对结构 (即&#xff0c;如果没有被移除&…

Swagger(4):Swagger配置

在上一张的项目中创建SwaggerConfig&#xff0c;进行配置文档内容。 1 配置基本信息 Docket&#xff1a;摘要对象&#xff0c;通过对象配置描述文件的信息。 apiInfo:设置描述文件中info。参数类型ApiInfo select():返回ApiSelectorBuilder对象&#xff0c;通过对象调用buil…

微服务实战系列之Nacos

导语 欢迎来到 “Nacos” 的世界&#xff01; Nacos /nɑ:kəʊs/ 是 Dynamic Naming and Configuration Service的首字母简称&#xff0c;一个更易于构建云原生应用的动态服务发现、配置管理和服务管理平台。 Nacos 致力于帮助您发现、配置和管理微服务。Nacos 提供了一组简单…