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输标志由写时钟产生。把写地址与读地址相互比较以产生空满标志。由于读写地址的变化由不同的时钟产生,所以对空或满的判断是跨时钟域的。如何避免异步传输带来的亚稳态以及正确地产生空满标志是设计异步的难点。读写地址产生逻辑读写地址线般有多位,如果在不同的时钟域内直接同步二进制码的地址指针,则有可能产生亚稳态。例如,读指针从变化到时,所有位都要变化,读指针的每位在读时钟的作用下,跳变不致,即产生毛刺。如果写时钟恰好在读指针的变化时刻采样,得到的采样信号可能是中的任何个,从而导致空满信号判断。由实践可知,同步多个异步输入信号出现亚稳态的概率远远大于同步个异步信号的概率。解决这问题的有效方法是采用格雷码。格雷码的主要特点是相邻的两个编码之间只有位变化。图是格雷码产生的逻辑框图。在读使能或写使能信号有效并且空满标志无效的情况下,读写指针开始累加,进行读或写操作。二进制码与格雷码的转换是个异或运算。格雷码经寄存器输出格雷码指针。这种方法采用了两组寄存器,虽然面积较大,但是有助于提高系统的工作频率。空满标志产生逻辑正确地产生空满标志是设计任何类型的关键点。空满标志产生的原则是写满而不溢出,能读空而不多读。传统的异步把读写地址信号同步后再进行同步比较以产生空满标志,由于读写地址的每位都需要两级同步电路,大量使用寄存器必然要占用很大的面积。这种方法不适合设计大容量的。当读写指针相等也就是指向同个内存位置时,可能处于满或空两种状态,必须区分是处于空状态还是满状态。传统的做法是把读写地址寄存器扩展位,最高位设为状态位,其余低位作为地址位。当读写指针的地址位和状态位全部吻合时,处于空状态当读写指针的地址位谓的条件存储器的空满状态指示是整个设计的核心,其基本原则是在任何时候都不会出现异步对同存储单元进行读写操作。当读,写指针相等的时候,要么是存储器满,要么是存储器空,必须加以区分。区分的方法有很多,种是当写指针追赶读指针时,输出几乎满标志,当读指针和写指针相等时,且几乎满标志有效,则判定为满当读指针追赶写指针时,输出几乎空标志,当读指针和写指针相等时,且几乎空标志有效,则判定为空。另种方法是通过对读写指针进行编码,将格雷码指针转换为二进制指针。这里的深度为,而指针采用位。当二进制编码中的最高位不致,而其他位都相等时,满,当二进制编码完全相等的时候,空。注意,指针不是影响空满标志的唯因素,产生空标志是读操作引起的空满标志相等,产生满标志的条件是,写操作引起的读写指针相等。例如存储深度为,即,读写指针宽度为位。上电复位后,读地址和写地址都为,向中写入个数据,写指针变为,而读地址仍然为,则满假设再进行次读操作,写指针为,读指针为,这就是空标志再进行次写操作使得写指针变为,而读指针仍然为,则满。空标志判断的语言描述满标志判断的语言描述相同而状态位相反时,处于满状态。传统的异步工作频率低面积大。下面将介绍种产生空满标志的新方法。随着设计规模的不断增大,个系统中往往包含多个时钟。时钟的增多给异步时钟之间的接口带来了很多的问题。使用异步可以在两个不同的时钟系统之间方便快速的传输数据。异步时钟是种先进先出的电路,用来存储,缓存在两个异步时钟域之间的数据。在异步电路中,由于时钟之间周期和相位的完全独立,因而数据的丢失概率不为异步的基本结构异步双端口,和控制逻辑。异步双端口采用公司定制核实现,定制个存储深度为的双端口。控制逻辑空满逻辑的原理是,判定满标志时,将读指针用写时钟同步后采样,与当前写指针起融入满判定逻辑判定空标志时,将写指针用读时钟同步后采样,与当前读指针起送入空判定逻辑。当同步读指针时,实际的读指针可能已经发生变化。这样从写操作的角度考虑,会发生少读的现象,即条件这个条件后面讨论满足,判定满,实际上可能未满,因为读指针可能仍在变化。同理,当同步写操作时,实际的写指针可能已经发生变化,因为读操作方看到的只是被同步的或者是被延迟的写指针,从而认定空,但其实仍在进行写操作,写指针仍在变化,但读操作方是看不见的。简而言之就是,当未满时,写操作方可能称已经满了,当未空时,读操作方可能认为已经空了。这样的效果好像是存储空间动态的缩小了,但是这毫无坏处,因为,如果在真正的空时,去读,或者当真正的满时,去写,这才是真正的坏处。接下来我们分析判断空满的亚稳态信号对下级逻辑造成影响。两级寄存器的同步化处理单元由两个触发器串联而成,中问没有其它组合电路。这种设计可以保证后面的触发器获得前个触发器输出时,前个触发器已退出了亚稳态,并且输出已稳定。但是,这种方法同时带来了对输入信号的级延时,需要在设计时钟的时候加以注意。虽然亚稳态是不可避免地,但是采用格雷码可以有效地减少亚稳态的产生。由前面的分析可以看出,由地址直接相减和将地址相互比较产生空满标志都不可取。如何简单地进行直接比较,又不提高逻辑的复杂程度呢对地址加延时可以做到这点。设读地址为,用读地址产生读地址格雷码,将延拍得到,再将延拍得到。在绝对时间上,先后从大到小,相差个地址,如图所示。写地址也与此类似,即。利用这个地址进行比较,同时加上读写使能,就能方便而灵活的产生空满标志。以空标志产生为例,当读写格雷码地址相等或者还剩下个深度的字,并且正在不空的情况下执行读操作,这时标志设置为有效。即或,同理可类推满标志的产生逻辑。实现与仿真本设计完成了个完整的规格为双时钟通用异步的建模,并对该设计的编写测试向量进行行为级仿真,仿真工具采用。图给出了整个电路的仿真时序图。分析上面读写时序图中各状态变化和数据的传输情况,验证各状态信号时序正确,逻辑正确,功能仿真结果正确,整个的工作波形也符合设计要求。图双口异步读写仿时钟读出数据。读写指针的变化动作由不同的时钟产生。因此,对空或满的判断是跨时钟域的。如何根据异步的指针信号产生正确的空满标志,是异步设计成败的关键。本文提出种新颖的异步设计方案,它通过先比较读写地址并结合象限检测法产生异步的空满标志,再把异步的空满标志同步到相应的时钟域。通过仿真验证,该方法是稳定有效的。异步信号传问题物本促进企业增收节支的目的。也就是第三方物流的成本控制优势。可以预见,第三方物流作为个新兴的行业,在未来的经济发展中将起着重要作用,并将不断发展壮大。在条件尚不具备的第三方物流企业应用作业成本法,不能急于全面展开。泸州的物流还在起步阶段,还不具备第三方物流成本法,应先发展壮大物流,形成规模,再从各个环节开展作业成本法。有条件的第三方物流企业应积极导入作业成本法,将资源成本正确地分摊到各类作业上,进而计算出物流服务的成本,以作为计价收费的标准。就成都的物流企业而言,就应当积极的导入作业成本法,提高自身的企业竞争力。作业成本法的系统应按照实施目的进行设计,尽可能简明合理。在确定作业数量和成本动因数量中的不必要细节,搜集成本数据浪费的时间和精力,这些都将使系统难以理解,可操作性差。导致经济效益没有什么增加。物流成本的降低是提升第三方物流企业竞争力的重要因素,可由物流作业合理化选用合适的成本制度等方面着手。第三方物流企业应将物流成本加以分类,以利成本的有效管理。如果将其作为物流服务订价的基础,则应采用按物流功能来分类,根据本企业实际采用分步或综合定价模式。作业成本核算要在物流企业行业中全面展开推行,还需要继续做许多理论性引入,还需要在更丰富的信息资料的基础上进行更加完整的构建,使其与现实物流企业行业环境更为接近,并使模式可应用在更多的现实情况。参考文献陈良勇物流成本管理清华大学出版社朱伟生张洪革物流成本管理北京机械出版社高志勇理论与实践郭晓顺作业成本法在物流企业中的适用性研究分析武汉理工大学学报陈小龙成本法在企业物流成本核算中和管理中的应用熊安金第三方物流的作业成本控制沈吉仁肖孝德物流企业成本控制初探北京交通大学学报鲍新中物流成本管理与控制北京电子工业出版社张晓丽物流企业成本控制研究江苏科技大学论文杜魏作业成本法下第三方物流企业成本核算的研究东北师范大学论文吴晓晨作业成本法在物流企业管理中的应用研究南京理工大学论文傅桂林物流成本管理中国物资出版社郭彤君作业成本法在核算企业物流成本中的应用山西财经大学学报游红浅析企业的物流成本控制方法物流经济业外部的顾客。因此,作业链同时也表现为价值链。作业链上各个作业好比是链环,作业之间的联系就是链结。无环就无法形成结,无结也形不成链。所以不但要分析链上的各个作业,还要分析各作业之间的联系。即使链上的每个环都是增值高效作业,也可能由于结的问题,影响整个作业链的效率和价值。成本动因的确定成本动因的确定主要包括两部分成本动因的选择和成本动因数量的确定。成本动因种类的选择成本动因种类选择取决于计量费用相关程度行为作用三个因素。计量费用指获得该成本动因所需数据及资料的难易程度,费用越低,成本动因就可优先选择。相关程度是指成本动因所计算出的作业与实际作业的相关程度,相关程度越高,该成本动因越可能被使用。行为作用是指个成本动因对物流企业内相关人员行为的影响,该影响益处越大,则越可能使用该成本动因。计算费用相关程度和行为作用三者是相互影响输标志由写时钟产生。把写地址与读地址相互比较以产生空满标志。由于读写地址的变化由不同的时钟产生,所以对空或满的判断是跨时钟域的。如何避免异步传输带来的亚稳态以及正确地产生空满标志是设计异步的难点。读写地址产生逻辑读写地址线般有多位,如果在不同的时钟域内直接同步二进制码的地址指针,则有可能产生亚稳态。例如,读指针从变化到时,所有位都要变化,读指针的每位在读时钟的作用下,跳变不致,即产生毛刺。如果写时钟恰好在读指针的变化时刻采样,得到的采样信号可能是中的任何个,从而导致空满信号判断。由实践可知,同步多个异步输入信号出现亚稳态的概率远远大于同步个异步信号的概率。解决这问题的有效方法是采用格雷码。格雷码的主要特点是相邻的两个编码之间只有位变化。图是格雷码产生的逻辑框图。在读使能或写使能信号有效并且空满标志无效的情况下,读写指针开始累加,进行读或写操作。二进制码与格雷码的转换是个异或运算。格雷码经寄存器输出格雷码指针。这种方法采用了两组寄存器,虽然面积较大,但是有助于提高系统的工作频率。空满标志产生逻辑正确地产生空满标志是设计任何类型的关键点。空满标志产生的原则是写满而不溢出,能读空而不多读。传统的异步把读写地址信号同步后再进行同步比较以产生空满标志,由于读写地址的每位都需要两级同步电路,大量使用寄存器必然要占用很大的面积。这种方法不适合设计大容量的。当读写指针相等也就是指向同个内存位置时,可能处于满或空两种状态,必须区分是处于空状态还是满状态。传统的做法是把读写地址寄存器扩展位,最高位设为状态位,其余低位作为地址位。当读写指针的地址位和状态位全部吻合时,处于空状态当读写指针的地址位谓的条件存储器的空满状态指示是整个设计的核心,其基本原则是在任何时候都不会出现异步对同存储单元进行读写操作。当读,写指针相等的时候,要么是存储器满,要么是存储器空,必须加以区分。区分的方法有很多,种是当写指针追赶读指针时,输出几乎满标志,当读指针和写指针相等时,且几乎满标志有效,则判定为满当读指针追赶写指针时,输出几乎空标志,当读指针和写指针相等时,且几乎空标志有效,则判定为空。另种方法是通过对读写指针进行编码,将格雷码指针转换为二进制指针。这里的深度为,而指针采用位。当二进制编码中的最高位不致,而其他位都相等时,满,当二进制编码完全相等的时候,空。注意,指针不是影响空满标志的唯因素,产生空标志是读操作引起的空满标志相等,产生满标志的条件是,写操作引起的读写指针相等。例如存储深度为,即,读写指针宽度为位。上电复位后,读地址和写地址都为,向中写入个数据,写指针变为,而读地址仍然为,则满假设再进行次读操作,写指针为,读指针为,这就是空标志再进行次写操作使得写指针变为,而读指针仍然为,则满。空标志判断的语言描述满标志判断的语言描述相同而状态位相反时,处于满状态。传统的异步工作频率低面积大。下面将介绍种产生空满标志的新方法。随着设计规模的不断增大,个系统中往往包含多个时钟。时钟的增多给异步时钟
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