在晶振应用中的时钟偏移(skew)和时钟抖动(jitter)分别指什么?

在晶振应用中的时钟偏移(skew)和时钟抖动(jitter)分别指什么?

在晶振应用中的时钟偏移(skew)和时钟抖动

  • 时钟偏移(skew)

指同样的时钟产生的多个子时钟信号之间的延时差异。skew通常是时钟相位上的不确定。由于时钟源到达不同寄存器所经历路径的驱动和负载的不同,时钟边沿的位置有所差异,因此就带来了skew。完成布局布线后,物理路径延时是固定的,所以在设计中考虑到时钟偏移问题,就可以减小或尽量避免时钟偏移(skew)带来的影响。

  • 时钟抖动(jitter)

由于晶振本身稳定性,电源以及温度变化等原因造成了时钟频率的变化,就是jitter,指的是时钟周期的变化。指两个时钟周期之间存在的差值,这个误差是在时钟发生器内部产生的,和晶振或者PLL内部电路有关,布线对其没有太大影响。由于时钟抖动(jitter)与晶振本身的制造工艺有关,所以在设计中无法避免它能带来的影响,通常只能在设计中留有一定余地,或选择更高品质的晶振产品。

拓展阅读:相位噪声对信号质量及稳定性的影响

在许多系统中,相位噪声是一项至关重要的参数。特别是在高性能雷达系统中,这个参数尤为关键,因为高性能雷达系统需要可靠地侦测来自目标的极微弱返回讯号。当相位噪声越低时,这些返回讯号的清晰度更高,侦测范围也相应增大。 对于数字系统而言,相位噪声的存在被视为抖动,并对系统性能产生直接影响。当相位噪声越低时,抖动程度降低,系统的稳定性和性能也相应提升。同样地,通讯系统将相位噪声视为对讯号带宽的一种影响,较低的相位噪声意味着更小的抖动,这进一步意味着更低的所需带宽,从而有助于优化通道宽度和节省资源。

 

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