Sinal de clock: diferenças entre revisões

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Um sinal de Clock também pode ser fechado, ou seja, combinado com um sinal de controlo, que ativa ou desativa o sinal de relógio para uma determinada parte de um circuito. Esta técnica é frequentemente usada para economizar energia efetivamente desligar partes de um circuito digital, quando não estão em uso, mas tem um custo de maior complexidade na análise de timing.
<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Clock_signal</ref>
 
== Single-phase Clock (Uma fase clock) ==
A maioria dos circuitos síncronos modernos usam apenas um "Clock monofásico"- em outras palavras, eles transmitem todos os sinais de Clock em (efetivamente) 1 fio.
<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Clock_signal</ref>
 
== Two-phase clock (duas fases de clock) ==
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A 6501 necessário um gerador de Clock de 2-fase externa. A MOS Technology 6502 usou a mesma lógica de 2 fases internamente, mas também incluiu um gerador de clock de duas fases on-chip, por isso só precisava de uma única entrada de clock fase, simplificando o projeto do sistema.
<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Clock_signal</ref>
 
== Clock de 4 fases ==
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A maioria dos microprocessadores e microcontroladores modernos usam um Clock de fase única, no entanto.
<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Clock_signal</ref>
 
== Multiplicador de Clock ==
Muitos microcomputadores modernos utilizam um "multiplicador de Clock", que multiplica um Clock externo de frequência inferior à frequência de relógio do microprocessador adequado. Isso permite que a CPU para operar em uma freqüência muito maior do que o resto do computador, o que proporciona ganhos de desempenho em situações em que a CPU não precisa esperar de um fator externo (como memória ou entrada / saída).
<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Clock_signal</ref>
 
== Mudança de freqüência dinâmica ==
A grande maioria dos dispositivos digitais não exigem um Clock em, uma frequência constante fixa. Enquanto os tempos mínimos e máximo de clock são respeitados, o tempo entre as bordas do relógio pode variar muito de uma ponta a outra e vice-versa. Tais dispositivos digitais funcionam tão bem com um gerador de Clock que muda dinamicamente sua frequência, tais como geração de Clock de espalhamento espectral, escala de freqüência dinâmica, PowerNow!, Cool'n'Quiet, SpeedStep, etc Dispositivos que usam a lógica estática nem sequer ter um tempo máximo de Clock; tais dispositivos pode ser retardado e fez uma pausa por tempo indeterminado, em seguida, retomou a velocidade de relógio completo, em qualquer momento posterior.
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== Outros Circuitos ==
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Em circuitos CMOS, capacitâncias de porta são carregadas e descarregadas continuamente. Um capacitor não dissipa energia, mas energia é desperdiçada nos transistores de condução. Em computação reversível, indutores pode ser utilizada para armazenar a energia e reduzir a perda de energia, mas tendem a ser bastante grande. Alternativamente, usando um Clock de onda senoidal, CMOS portas de transmissão e técnicas de poupança de energia, os requisitos de energia pode ser reduzido.
 
<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Clock_signal</ref>
 
{{Referências}}
 
== Ligações externas ==