set_clock_latency

时间: 2023-10-06 14:09:02 浏览: 57
set_clock_latency是一个时钟延迟设置的命令。通过这个命令可以设置时钟信号在时序单元输入端的延迟。具体来说,引用中的命令将时钟延迟设置为0.1个单位,并且将其标记为最小延迟;而引用中的命令将时钟延迟设置为0.5个单位,并且将其标记为最大延迟。需要注意的是,这段延迟的设置仅在进行时钟树合成之前起作用,在时钟树合成完成后,实际的时钟延迟将由时钟树的延迟代替。
相关问题

set_clock_uncertainty和set_clock_latency

set_clock_uncertainty是一个设置时钟不确定性的命令,它用于定义时钟的不确定性范围。在引用中,set_clock_uncertainty -setup 0.2 [get_clocks CLK_CONFIG]表示设置CLK_CONFIG时钟的建立时间不确定性为0.2,而set_clock_uncertainty -hold 0.05 [get_clocks CLK_CONFIG ]表示设置CLK_CONFIG时钟的保持时间不确定性为0.05。 set_clock_latency是一个设置时钟延迟的命令,它用于定义时钟信号的传输延迟。在引用中,set_clock_latency 0.8 [get_clocks CLK_CONFIG]表示设置CLK_CONFIG时钟的传输延迟为0.8,而set_clock_latency 1.9 -source [get_clocks SYS_CLK]表示设置SYS_CLK时钟的传输延迟为1.9。此外,set_clock_latency 0.851 -source -min [get_clocks CFG_CLK]和set_clock_latency 1.322 -source -max [get_clocks CFG_CLK]分别表示设置CFG_CLK时钟的最小和最大传输延迟为0.851和1.322。 set_clock_uncertainty和set_clock_latency都是在时钟设计和时序分析中使用的命令。set_clock_uncertainty用于考虑时钟不确定性,以确保电路在时序要求下正常工作。而set_clock_latency用于考虑时钟延迟,以确保时钟信号在各个时序路径中被正确地传输。两者都对于时钟和时序的稳定性和可靠性至关重要。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span> #### 引用[.reference_title] - *1* *2* *3* [数字电路静态时序分析基础三](https://blog.csdn.net/weixin_45799954/article/details/114948996)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_1"}}] [.reference_item style="max-width: 100%"] [ .reference_list ]

set static_ports "" set_clock_latency ${latency} [get_clocks *] set_clock_uncertainty -setup ${margin} [get_clocks *] set_clock_gate_latency -stage 1 -fanout_latency "1-inf ${gate_latency}" -clock [get_clocks *],翻译

这段代码是一个Tcl脚本代码片段,它的作用是设置时钟相关的一些属性,包括时钟延迟、时钟不确定性和时钟门延迟。 具体来说,这段代码首先将变量$static_ports初始化为空字符串。 然后,使用set_clock_latency命令设置时钟延迟,其中$latency表示时钟延迟的值,[get_clocks *]表示获取所有时钟对象。 接着,使用set_clock_uncertainty命令设置时钟不确定性,其中-setup表示时钟上升沿的不确定性,$margin表示不确定性的值,[get_clocks *]表示获取所有时钟对象。 最后,使用set_clock_gate_latency命令设置时钟门延迟,其中-stage 1表示时钟门的级数为1,-fanout_latency "1-inf ${gate_latency}"表示时钟门的延迟范围为1到无穷大,其中${gate_latency}表示时钟门的延迟值,-clock [get_clocks *]表示获取所有时钟对象。 最终,这段代码设置了所有时钟的延迟、不确定性和门延迟属性。

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#include "main.h" #include "stdio.h" #include "string.h" #include "time.h" UART_HandleTypeDef huart1; void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); static void MX_USART1_UART_Init(void); int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_USART1_UART_Init(); while (1) { time_t now = time(NULL); struct tm *timeinfo = localtime(&now); char time_str[9]; sprintf(time_str, "%02d:%02d:%02d", timeinfo->tm_hour, timeinfo->tm_min, timeinfo->tm_sec); HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)time_str, strlen(time_str), HAL_MAX_DELAY); HAL_Delay(1000); } } void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0}; /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters * in the RCC_OscInitTypeDef structure. */ RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON; RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks */ RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } static void MX_USART1_UART_Init(void) { huart1.Instance = USART1; huart1.Init.BaudRate = 115200; huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; /* GPIO Ports Clock Enable */ __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); /*Configure GPIO pin : PA9 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); } 在以上代码的基础上,编写代码以实现计算发送 hh:mm:ss到单片机,修改单片机时间

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