Sinal de relógio: diferenças entre revisões

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Etiqueta: Reversão
 
[[Imagem:ICS 952018AF.jpg|thumb|250px|Cristal e [[circuito integrado|CI]] gerador de frequência (''clock'') numa [[motherboard|placa-mãe de computador]].]]
Em [[eletrônica]] e especialmente em [[circuito digital|circuitos digitais]] [[sincronização|síncronos]], um '''sinal de relógio''' (em inglêso '''clock''') é um [[sinal]] usado para coordenar as ações de dois ou mais [[circuito eletrônico|circuitos eletrônicos]]. Um sinal de relógioclock [[oscilação|oscila]] entre os estados alto e baixo, normalmente usando um ''[[duty cycle|uty cycle]]'' de 50%, e gerando uma [[onda quadrada]]. Circuitos que usam o sinal de relógioclock arapara sincronização podem se tornar ativos no ápice, na queda ou em ambos os momentos do sinal de relógioclock (por exemplo, uma [[DDR SDRAM]]).
 
== Circuito Digital ==
 
A maioria dos [[Circuito integrado|circuitos integrados]] (CIs) complexos o suficiente usa um sinal de relógioclock para sincronizar as diferentes partes do circuito. Em alguns casos, mais do que um ciclo de sinais de relógio clock é necessário para executar uma ação previsível. Como os [[Circuito integrado|circuitos integrados]] <nowiki/>se tornaram mais complexos, o problema de fornecer sinais de relógioClocks precisos e sincronizados para todos os circuitos torna-se cada vez mais difícil. O exemplo mais proeminente das tais circuitos complexos é o [[microprocessador]], o componente central de computadores modernos, que se baseia numem sinal deum relógioclock a partir de um [[oscilador de cristal]]. As únicas exceções são os [[Circuito assíncrono|circuitos assíncronos]], tais como CPUs assíncronas.
 
Um sinal de relógioClock também pode ser fechado, isto é, combinado com um sinal de controle, que ativa ou desativa o sinal de relógioclock numaem uma determinada parte de um circuito. Esta técnica é frequentemente usada para economizar energia desligando efetivamente partes de um circuito digital quando não estão em uso.
 
=== Sinal de relógioClock monofásico ===
A maioria dos [[Circuito síncrono|circuitos síncronos]] modernos usam apenas um sinal de relógio"Clock monofásico". PorEm outras palavras, eles transmitem todos os sinais de relógioclock em (efetivamente) 1 fio.
 
=== Sinal de relógioClock bifásico ===
Em [[Circuito síncrono|circuitos síncronos]], um "Clock de duas fases" refere-se a sinais de Clock distribuídos em 2 fios, cada um com pulsos não sobrepostos. Tradicionalmente, um fio é chamado "fase 1", o outro fio transporta o sinal da "fase 2".
 
=== Sinal de relógioClock tetrafásico ===
O sinal"Clock de relógio4 tetrafásicofases" tem sinais distribuídos em 4 fios.
 
Em alguns microprocessadores primitivos, tais como a família [[IMP-16]] da [[National Semiconductor]], um sinal de relógioclock multifásico foi utilizado. No caso do [[IMP-16]], o sinal de relógioclock tinha quatro fases, cada uma com 90 graus separando-se da outra, a fim de sincronizar as operações do núcleo do processador e dos seus periféricos.&nbsp;&nbsp;
 
No entanto, a maioria dos [[microprocessador]]es e [[microcontrolador]]es modernos usam um sinal de relógioClock monofásico.
 
=== Multiplicador de sinais de relógioClock ===
Muitos [[Computador|microcomputadores]] modernos utilizam um "[[multiplicador de sinais de relógioclock]] ", que multiplica o sinal de relógioclock externo (com um frequência inferior) à frequência de sinalclock adequada aodo microprocessador. Isso permite que a CPU opere em uma frequência muito maior do que o resto do computador, o que proporciona ganhos de desempenho em situações que a CPU não precisa esperar por um fator externo (como memória ou [[Entrada/saída|entrada / saída]]).
 
=== Mudança de frequência dinâmica ===
A grande maioria dos dispositivos digitais não exigem um sinalClock deem relógio emuma frequência constante (fixa). Enquanto os tempos mínimos e máximos de sinal de relógioclock são respeitados, o tempo entre os picos de sinalclock pode variar muito de uma ponta a outra e vice-versa. Tais dispositivos digitais funcionam tão bem com um gerador de sinais de relógioclock que modifica sua frequência (como [[espalhamento espectral]], [[PowerNow!|PowerNow]]!, [[Cool'n'Quiet]], [[Enhanced Intel SpeedStep Technology|Passorrápido]], etc.). Dispositivos que usam a [[lógica estática]] nem mesmo têm um tempo máximo de sinal de relógioclock; tais dispositivos podem ser retardados e parados por tempo indeterminado, e em seguida retomar a velocidade de sinal de relógioclock completa em qualquer momento posterior.
 
== Outros Circuitos ==
Alguns [[Circuito integrado híbrido|circuitos integrados híbridos]] sensíveis, como [[Conversor analógico-digital|conversores analógico-digitais]] de precisão, usam [[senoide]]s em vez de [[Onda quadrada|ondas quadradas]] como seus sinais de relógio clock, porque ondas quadradas possuem [[harmônica]]s de alta frequência que podem interferir com circuitos analógicos e causar [[Ruído (comunicação)|ruído]].
 
== Distribuição ==
A maneira mais efetiva de transportar um sinal de relógioclock para todas as partes necessárias de um chip, com a menor inclinação (do inglês ''clock skew''), é uma grade metálica. Num processador grande, a energia usada para transportar o sinal de relógioclock pode ser superior à 30% do total de energia gasto pelo chip. A estrutura toda com as portas nos finais e todos os amplificadores no meio precisam ser carregados e descarregados a cada ciclo. Para poupar energia, o [[clock gating|''clock gating'']] desliga temporariamente parte da estrutura.
 
Sinais de relógioclock são tipicamente carregados com a maior [[fan-out]] e operam com as maiores velocidades de qualquer sinal dentro do sistema de sincronia. Desde que os sinais de dados são fornecidos com uma referência temporal pelos sinais de relógio clock, as [[Forma de onda|formas de onda]] do sinalclock precisam de ser particularmente limpas e nítidas.
 
== Ligações externas ==