可编程逻辑器件(Verilog版)

目前系统方案的设计工作和器件的选择都可以在计算机上完成,设计者可以采用国际标准的两种**硬件描述语言**-VHDL或Verilog-对系统级进行功能描述,并选用各种不同的芯片进行平衡、比较,选择最佳结果。

如果仍然沿用传统的外探针测试法对芯片和电路板进行全面彻底地测试,就难于实现。

表1-2Spartan-2系列FPGA主要技术特征(2)Spartan-2E系列Spartan-2E基于Virex-E架构,具有比Spartan-2更多的逻辑门、用户I/O和更高的性能。

另外,下面还有另外一门关于硬件的慕课需要学习。

;(1)在系统编程(ISP)PLD器件,这类器件内的E2PROM或闪速存储器Flash用来存储编程信息。

\\.可编程互连资源(pi—programmableinterconnect)它将各单元描述的功能连接起来,构成一个完整的数字系统,并将输入/输出连接到具体的i/o单元。

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108**可编程逻辑器件**(**PLD**)在规模、速度、嵌入式处理器内核及其它IP供应等方面的进步,都仍不足以实现系统级**可编程**芯片的设计。

比较典型的就是Altera、Lattice、Xilinx世界三大权威公司的产品,这里给出常用芯片:AlteraEPM7128S(PLCC84)LatticeLC4128V(TQFP100)XilinxXC95108(PLCC84)FPGA与CPLD的辨别和分类FPGA与CPLD的辨别和分类主要是根据其结构特点和工作原理。

板级验证在芯片设计完毕后,需要再进行板级验证,以便在印刷电路板(PCB)上保证与最初设计功能一致。

目前主流的FPGA都采用了基于SRAM工艺的查找表,也有一些军用品和宇航级FPGA采用Flash或熔丝与反熔丝工艺的查找表结构,通过烧写文件改变查找表内容的方法来实现对FPGA的重复配置。

数据压缩功能可以节省PROM的空间,最高可节约50%的存储空间,从而降低成本,是一项非常实用的技术。

在这两类可编程逻辑器件中,FPGA提供了最高的逻辑密度、最丰富的特性和最高的性能。

根据复杂度的相对级别,纷繁复杂的逻辑器件可大致分为三类(表。

低密谋可编程逻辑器件主要包含一些是期出现的PLD,如PROM、PLA、PAL、GAL等。

\\.PLD的作用与特点传统数字系统的设计使用标准芯片,电路器件多,电路尺寸大,功耗大,可靠性差,可实现的数字系统规模受到限制。

在用量不大的情况下,具有成本高、设计和制造的周期长。

介绍一种新型的可编程逻辑器件——美国ATMEL公司EPLD**【摘要】:**正在电子产品设计中,电子系统工程师总是希望能找到刚是好或基本刚好满足自己需要的集成电路,以提高电路的集成度和可靠性,降低功耗。

通常有4输入、5输入、甚至6输入的查找表,FPGA都属于这处范畴,不过目前有一些CPLD也开始采用这种结构,如Latti,第3节可编程逻辑器件(PLD)简介前面各章已经介绍了逻辑电路的一般表示方法,但那里的方法并不适合于描述可编程逻辑器件PLD内部结构和功能。

反熔丝开关通过击穿介质达到连通线路的目的。

如作为寄存器使用,则相应的可编程逻辑器件开发软件将根据设计逻辑需要,选择有效的寄存器工作方式,以使设计所用器件资源最少。

因而标准单元设计没有母片的概念。

集成度大于PAL22V10或GAL.22V10的PLD都可视为CPLD。