【技术实现步骤摘要】
一种超导触发器及其运行方法
本专利技术涉及超导快速单磁通量子技术,基于现有的超导器件CELL设计出一种超导触发器,它可高效地实现并行、同步操作。
技术介绍
超导快速单磁通量子(RSFQ)电路技术及其低功耗衍生物有望成为具有超低功耗和超高速计算的下一代电路技术。基于RSFQ技术的电路不同于传统的半导体电路,前者使用脉冲传输、表述信息,而后者则使用高低电平。学者们基于该RSFQ技术设计了全新的超导器件,比如AND、XOR、NOT、CB、DFF、SPL等,它们均由约瑟逊结构成。在进行体系结构的流水线设计时,触发器是必不可少的器件,它主要用于同步数据的处理。基于RSFQ电路技术实现的触发器基本上都如图1所示(忽略输入、输出的引脚位置及面积)。其中,100是数据输入端,101是时钟输入端,102是数据输出端。在RSFQ电路中,带时钟门的时间限制如图2所示,即需满足公式:tc+thold<tdata<tc+tcycle-tsetup。Thold是指保持时间,Tsetup是指建立时间;Tdata是指表示数据data的脉冲到来时刻, ...
【技术保护点】
1.一种超导触发器,其特征在于,包括:磁通量子分离器件、可复位触发器和非破坏读出寄存器;/n该磁通量子分离器件的输入端用于接收该超导触发器的使能信号,该磁通量子分离器件的输出端与该非破坏读出寄存器的复位输入端相连,该磁通量子分离器件的另一输出端与可复位触发器的时钟输入端相连;该可复位触发器的输入端作为该超导触发器的输入端,该可复位触发器的复位端用于接收该超导触发器的清空信号,该可复位触发器的输出端与该非破坏读出寄存器的数据输入端相连;该非破坏读出寄存器的时钟输入端作为该超导触发器的时钟输入端,该非破坏读出寄存器的输出端作为该超导触发器的输出端。/n
【技术特征摘要】
1.一种超导触发器,其特征在于,包括:磁通量子分离器件、可复位触发器和非破坏读出寄存器;
该磁通量子分离器件的输入端用于接收该超导触发器的使能信号,该磁通量子分离器件的输出端与该非破坏读出寄存器的复位输入端相连,该磁通量子分离器件的另一输出端与可复位触发器的时钟输入端相连;该可复位触发器的输入端作为该超导触发器的输入端,该可复位触发器的复位端用于接收该超导触发器的清空信号,该可复位触发器的输出端与该非破坏读出寄存器的数据输入端相连;该非破坏读出寄存器的时钟输入端作为该超导触发器的时钟输入端,该非破坏读出寄存器的输出端作为该超导触发器的输出端。
2.如权利要求1所述的超导触发器,其特征在于,该使能信号到达该磁通量子分离器件的输入端的时刻是t200,经过磁通量子分离器件时延tSPL-delay分别由该磁通量子分离器件的两个输出端输出,其中该磁通量子分离器件输出端至该非破坏读出寄存器的复位输入端的布线延迟是t201,磁通量子分离器件的另一输出端至该可复位触发器的时钟输入端的布线延时是t202;
该超导触发器的输入端到达该可复位触发器输入端的时刻是t203,该超导触发器的输入端到达该可复位触发器复位端的时刻是t204,该可复位触发器的时延是tRDFF-delay,该可复位触发器的输出端至该非破坏读出寄存器的数据输入端Din的布线延迟是t205;
该超导触发器时钟信号到达该非破坏读出寄存器时钟输入端的时刻是t207,该非破坏读出寄存器的时延是tNDRO-delay,该非破坏读出寄存器的输出端至该超导触发器的输出端的布线延迟是t206。
3.如权利要求...
【专利技术属性】
技术研发人员:张志敏,唐光明,轩伟,张阔中,瞿佩瑶,杨佳洪,
申请(专利权)人:中国科学院计算技术研究所,
类型:发明
国别省市:北京;11
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