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利用時鐘裕度技術早期故障預測

作者: 時間:2011-08-15 來源:網絡 收藏

在溫度與電壓等外部因素已知、記錄且匹配的情況下進行未來回歸檢測,確保符合的準確性。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定。這里將降頻工作情況下的時鐘裕度差值設為正值。


的實施過程中,通過不斷調整來修正鎖相環時鐘源或其他時鐘源。圖2顯示了一個采用的簡單的鎖相環進程的一級方案。管理系統的最佳方法之一,就是采用看門狗計時器,成功完成回歸檢測后,軟件就會重新設置計時器,而系統故障則會導致看門狗計時器超時。反復進行上述工作,重復檢測回歸計算,存儲鎖相環頻率內容,進程不斷重復進行直到出現故障。如前所述,不斷趨近總時序預算極限的過程中,可以了解鎖相環參數與系統步進變化大小的靈敏度,越接近總時序預算標準極限,步進改變就越小。這樣,就要多次循環上述工作,直到取到最后一次成功檢測參數為止,超過這個回歸檢測界限,系統就會出故障。因此最后一個已知的成功回歸檢測結果就是總時序預算的極限。

圖 2:采用時鐘裕度技術的簡單的鎖相環進程。


本文小結


測試時鐘裕度性能差的過程,也就是了解總時序預算極限的過程,對了解如何發掘系統的全部潛力很有用。時鐘裕度技術有助于找到系統最薄弱的環節,還能不斷調節并創建一個匹配的系統,以防止系統超過總時序預算極限發生災難性后果。總時序預算可以幫助我們明確時鐘裕度性能差,估算出產品投入使用后的使用壽命。為了實現上述功能,時鐘裕度技術的核心就是可編程的鎖相環。通過參考PLL環路編程進程的有關討論,驗證了使用硬件計時器與非易失性存儲設備有助于簡化管理工作,明確總時序預算極限。


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