[实用新型]多路并联寄存器及应用其的数据运算单元、芯片、算力板和计算设备有效
申请号: | 201820987783.0 | 申请日: | 2018-06-25 |
公开(公告)号: | CN208861273U | 公开(公告)日: | 2019-05-14 |
发明(设计)人: | 刘杰尧;张楠赓;吴敬杰;马晟厚 | 申请(专利权)人: | 北京嘉楠捷思信息技术有限公司 |
主分类号: | G06F9/30 | 分类号: | G06F9/30 |
代理公司: | 北京律诚同业知识产权代理有限公司 11006 | 代理人: | 梁挥;祁建国 |
地址: | 100094 北京市海淀*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 多路并联 寄存器 数据运算单元 计算设备 时钟信号 力板 缓冲器 芯片 时钟信号控制 本实用新型 时钟控制端 并联连接 布线流程 输出数据 输入时钟 控制端 输出端 输入端 缓冲 锁存 读出 应用 | ||
本实用新型提供一种多路并联寄存器及应用其的数据运算单元、芯片、算力板和计算设备。多路并联寄存器包括多个输入端,用于输入数据;一时钟控制端,用于输入时钟信号;多个输出端,用于输出数据;多个动态D触发器,所述多个动态D触发器并联连接,用于在时钟信号控制下锁存和/或读出所述数据;一时钟缓冲器,用于将所述时钟控制端输入的时钟信号缓冲之后向所述多个动态D触发器提供时钟信号。可以简化后端布局布线流程,降低设计难度,提高性能,增加实用性。
技术领域
本实用新型涉及一种受时钟控制的存储器件,尤其涉及一种在计算设备中应用的多路并联寄存器。
背景技术
虚拟货币(如比特币、以太币)是一种P2P形式的数字货币,自2009年比特币系统推出以来就受到了广泛关注。该系统是基于区块链构建分布式共享总账,从而保证系统运行的安全、可靠以及去中心化。
在哈希运算和工作量证明上,比特币是基于计算得到的唯一正确的哈希值,来证明工作量从而获得记账打包区块权,因此获得奖励,这就是工作量证明(Pow)。
目前除了暴力计算外,还没有有效的算法进行哈希运算。比特币挖矿开始于CPU或者GPU这种低成本的硬件,不过随着比特币的流行,挖矿的过程出现较大变化。如今,挖矿活动转移到现场可编程门阵列(FPGA)或专用芯片 (ASIC)上来,这种FPGA或ASIC挖矿模式的挖矿效率非常高。
D触发器应用非常广泛,可用做数字信号的寄存,移位寄存,分频和波形发生器等。D触发器具有数据(Data)和时钟(CLK)两个输入,具有一个输出(Q),可将数据写入到D触发器中或从其中读取数据。
CN1883116A公开了一种如图1所示的正反馈D触发器电路106,包括模拟开关300、反相器302、模拟开关304、反相器306、反相器308、模拟开关 310、反相器312、以及模拟开关314。模拟开关300、304、310以及314是使用P通道/N通道晶体管的模拟开关,通过与CK同相位的CKP以及与CK反相位的CKN进行开关动作。反相器302、306、反相器308以及312是CMOS反相器。由此可以看出,一个传统的D触发器基本上需要16个PMOS/NMOS 晶体管,所占面积较大。
对于新一代用于挖掘虚拟数字货币的计算设备而言,挖矿过程就是进行大量重复性的逻辑计算流水线,这就需要若干个D触发器进行存储数据。这样在需要大量D触发器的计算设备中,就会导致芯片面积增大、运算速度变慢、漏电不好控制的缺点。
CN1883116A还公开了一种如图2所示的动态D触发器电路102,动态D 触发器电路102包括第1模拟开关200、第1反相器202、第2模拟开关204、以及第2反相器206。动态D触发器电路102通过第1模拟开关200与第2模拟开关204的模拟开关、以及第1反相器202与第2反相器206的门电容及布线电容等寄生电容,构成采样保持电路。
由上述动态D触发器构成的寄存器,存在模拟开关不易控制、存取速度慢的问题。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种用于计算设备的多路并联寄存器,可以有效降低设计难度,减小芯片面积,降低功耗、实现时钟同步。
为了实现上述目的,本实用新型提供了一种多路并联寄存器,包括:
多个输入端,用于输入数据;
一时钟控制端,用于输入时钟信号;
多个输出端,用于输出数据;
一时钟缓冲器,用于将所述时钟控制端输入的时钟信号缓冲之后向所述多个动态D触发器提供时钟信号;
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