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文档简介
1、、第二章Altera的可编程逻辑器件、2.1 Altera数据老虎钳的命名、图2.1 APEX 10K、APEX 20K、FLEX、ACEX 1K、MAX、Classic数据老虎钳和配置芯片的命名方法、图2.2 APEX 20KC、APEX、Mercury、 Excalibur和Stratix数据老虎钳的命名方法,图2.1和图2.2显示了Altera各系列的PLD和数据老虎钳命名方法。 有关脱老虎钳的具体封装形式、大头针数、速度等级、工作温度、工作电压等性能参数,请访问Altera公司的网站() 此外,您还可以联系老虎钳销售小卖店。2.2 Altera常用去老虎钳、2.2.1 MAX 7000
2、去老虎钳1MAX 7000性能特性MAX 7000去老虎钳和MAX 9000和MAX 5000去老虎钳是基于乘积项结构的PLD,特别适合实现高速复杂的组合逻辑。 MAX 7000脱老虎钳是基于Altera公司的第二代MAX结构,采用先进的CMOS EEPROM技术制造的。 MAX 7000解老虎钳提供最多5000个可用门和系统程序设计师(ISP )功能,从大头针到大头针的延迟最高为5ns,计数器频率最高为175.4MHz。 不同速度等级的MAX 7000S、MAX 7000A/AE/B和MAX 7000E解老虎钳都符合PCI总线标准。 MAX 7000去老虎钳具有增强的特性,如附加的全局摇滾乐
3、、输出使能控制、连接资源和高速输入暂存器、可编程输出电压率控制等。 MAX 7000S去老虎钳除了具有MAX 7000E的强化特性外,还具有JTAG BST边界扫描测试、ISP对系统的程序设计师和漏极的开放输出控制等特性。 max 7000 design老虎钳能够100%模仿TTL,能够高密度地整合服务器端包含(小规模整合)、MSI (中规模整合)、LSI (大规模整合)等数据老虎钳的逻辑。 从PAL、GAL、22V10到MACH、pLSI解老虎钳,也可以整合多个PLD。 MAX 7000去老虎钳在速度、密度和I/O资源上等同于公共掩蔽男同性恋阵列,且可用作男同性恋阵列的样本设计。 MAX 7
4、000解老虎钳有多种包装类型,包括PLCC、PGA、PQFP、RQFP和TQFP。 MAX 7000去老虎钳采用了CMOS EEPROM用户针织面料来实现逻辑功能。 此类用户可编程结构可容纳各种独立组合逻辑和时间节点逻辑功能。 在开发和调试阶段,快速、高效地对MAX 7000去老虎钳进行重复计程仪编程,确保可编程、可擦除100次以上。 MAX 7000去老虎钳提供可编程的速度和电功耗优化控制。 在设计中,影响速度的重要部分在高速、全功率状态下工作,剩馀部分在低速、小功率状态下工作。 “速度/电功耗优化”功能使设计人员能够以低于50%的电功耗配置一个或多个宏命令用户针织面料,从而增加轻微的延迟。
5、 MAX 7000解老虎钳还提供用于降低输出缓冲器电压的压摆率以便降低在不需要速率的信号状态之间切换时的瞬时噪声的配置。 所有MAX 7000老虎钳的输出驱动程序(4.4引脚解老虎钳除外)都配置为在3.3V或5.0V的电压下工作。 MAX 7000去老虎钳可用于混合电压的系统。 Quartus和MAX PLUS开发系统支持MAX 7000去老虎钳。 表2.1是MAX 7000典型的去老虎钳性能比较表。 表2.1 MAX 7000的典型去老虎钳性能比较表,MAX 7000S/E老虎钳包括五个部分:逻辑阵列摇滾乐、宏命令子摇滾乐、放大项(与共享并行)、程序设计师可连接阵列和I/O组合特罗尔摇滾乐。
6、 MAX 7000S/E包含4个专用输入,可作为通用输入,也可作为每个宏蜂窝和I/O引脚的高速全局控制信号。 “时钟”、“清除”和“输出使能”两个信号。 MAX 7000S/E老虎钳的结构如图2.3所示。 (1)逻辑阵列摇滾乐(LAB) MAX 7000S/E老虎钳包括高性能LAB和它们之间的连接信道。 如图2.4中所示,对每个1.6个宏命令UE针织面料阵列构成LAB,多个LAB经由程序设计师互连阵列(PIA )得以连接。 PIA是全局男低音,从所有专用输入、I/O大头针和宏命令用户针织面料种子文件回信号。 每个LAB包含来自PIA的3.6个通用逻辑输入信号和用于辅助暂存器功能的从全局控制信号
7、I/O终端到暂存器的直接输入信号。 2MAX 7000S/E解老虎钳结构、数据老虎钳的宏蜂窝可以单独地配置在时间序列逻辑或组合逻辑操作方案中。每个宏蜂窝包括诸如逻辑阵列、积分选择矩阵、可程序设计师暂存器等的单个功能子摇滾乐。 MAX 7000S/E老虎钳的宏蜂窝结构如图2.4所示。 (2)为每个宏蜂窝提供5个集成项,以便实现宏蜂窝、图2.3 MAX 7000S/E数据老虎钳结构、图2.4 MAX 7000S/E数据老虎钳宏蜂窝结构、逻辑阵列和组合逻辑。 积项选择矩阵将这些个的积项作为基本逻辑输入分配给or男同性恋和异或男同性恋,实现组合逻辑功能,或者将这些个的积项作为宏蜂窝的辅助输入实现暂存器
8、清除、预定径套、时钟摇滾乐和时钟使能等控制功能。 以下两个扩展项可用于补充宏命令用户针织面料的逻辑资源。 共用副档名:种子文件回逻辑阵列的反积项。 并行扩展项:来自相邻宏蜂窝的乘积项。 根据设计的逻辑性需要,Quartus和MAX PLUS会自动优化乘积项的分配。 作为触发功能,可按宏命令用户针织面料的每个暂存器,分别对具有可编程的时钟控制的d、t、JK、SR触发动作方式进行计程仪。 也可以绕过每个宏蜂窝的暂存器,组合逻辑性的行为。 在设计条目时,设计者指定所需的触发器类型,并在Quartus和MAX PLUS中选择每个触发器功能的最有效的暂存器行为方式,以最大限度地减少设计资源。 每个可程序
9、设计师暂存器的时钟可以用三种不同的方法组成。 全局摇滾乐:此方法可提供从时钟到输出的最快性能。 具有高级别有效时钟使能的全局摇滾乐:此方法向每个暂存器提供使能信号,以实现全局摇滾乐从高速时钟摇滾乐到输出的性能。 积项时钟:在该方式下,暂存器通过来自嵌入的宏蜂窝或I/O引脚的信号进行时钟控制。 图2.3所示的MAX 7000S/E解老虎钳可以具有两个全局时钟控制信号,其中这些个是专用大头针gclk-1、gclk-2或gclk-1、gclk-2的反相信号。 每个暂存器还通讯端口异步擦除和异步定径套功能,其中累积项被由累积项选择矩阵分配以控制这些个的操作,如图2.5中所示。 积分驱动暂存器的定径套和
10、重新定径套信号在高电平有效,但是,通过在逻辑阵列中对这些个的信号进行反转,获得在低电平有效的控制。 另外,各暂存器的重新定径套功能在低电平下是有效的,并可以由专用的全局定径套大头针GCLRn信号驱动。 图2.5 MAX 7000S/E数据老虎钳共享增强项,并且所有MAX 7000E和MAX 7000S数据老虎钳I/O端都有到宏蜂窝暂存器的高速信道。 该专用信道能够绕过PIA和组合逻辑,直接驱动具有非常快的输入建立时间(2.5ns )的输入d触发器。 (3)扩张项,大部分的逻辑功能对每个宏命令用户针织面料可以用5个积项来实现,但是要实现更复杂的逻辑功能,需要用追加的积项来实现。 为了提供所需的逻
11、辑资源,可以利用其他的宏命令用户针织面料,但是在MAX 7000老虎钳的结构中,可以利用共享和并行扩展的积项(扩展项),作为追加的积项直接传输到本LAB的某个宏命令用户针织面料。 利用共享和并行扩展项,在逻辑集成时,保证以尽可能少的逻辑资源尽可能快地运行。 每个共享高级特征LAB都有1.6的共享高级特征。 共享扩展允许每个宏命令用户针织面料提供未使用的积项,并将它们翻转并种子文件回逻辑阵列,以便集中使用。 每个共享高级特征可以由LAB中的任何或所有宏命令用户针织面料使用和共享,并提供复杂的逻辑功能。 采用共享扩展会产生更短的延迟tSEXP。 图2.5示出了可以如何向多个宏命令用户针织面料提供共
12、享扩展项。 另外,并行扩展项并行扩展是未用于宏命令用户针织面料的积分项,并且这些个积分项可被分配给相邻的宏命令用户针织面料以实现高速复杂的逻辑功能。 可以使用并行扩展条目将最多2.0个的乘积条目直接传递给宏命令用户针织面料的or逻辑。 其中5个累计条目由宏命令用户针织面料本身提供,其馀的1.5个并行扩展条目由LAB内的相邻宏命令用户针织面料提供。Quartus和MAX PLUS编译程序可以自动分配并行扩展名,最多可以有三个组,每个组最多可以向需要附加乘积项的宏蜂窝分配五个并行扩展名。 每个并行扩展项目组都会添加短延迟tSEXP。 例如,如果一个宏命令用户针织面料要求1.4个积分,则总延迟增加了
13、2tSEXP,这是因为编译程序采用了该宏命令用户针织面料的5个专用积分,并将它分配给其它两个并行扩展项(一个组包括5个积分,另一个组包括4个积分)。 LAB由两组宏命令用户针织面料组成,每组包含八个宏命令用户针织面料(例如,一组1.8,另一组916 )。 这两组宏命令用户针织面料形成了两条借入或借出的并行扩展项链。 一个宏命令用户针织面料可以从编号较小的宏命令用户针织面料借用并行扩展条目。 例如,宏命令用户针织面料8可以从宏命令用户针织面料7、从宏命令用户针织面料7和6或者从宏命令用户针织面料7和6和5借用并行扩展。 对于包含8个宏命令用户针织面料的每组,最小编号的宏命令用户针织面料只能借用并
14、行扩展项,最大编号的宏命令用户针织面料只能借用并行扩展项。 图2.6显示了并行扩展项是如何从相邻的宏命令UE针织面料借用的,并借给下一个宏命令UE针织面料。 通过对PIA进行布线,将各个LAB相互连接构成必要的逻辑。 布线PIA使得解老虎钳中的任何信号源可被连接到其目的地。 MAX 7000S/E老虎钳的专用输入、I/O接口和宏命令用户针织面料输出都提供给PIA,该PIA将信号发送到这些个解老虎钳中的任何位置。 从PIA到LAB的连接实际上只发送LAB所需的信号。 图2.7展示PIA信号如何布线到LAB中。 图中的EEPROM UNIC针织面料控制2输入and男同性恋的一方的输入,选择驱动LA
15、B的信号。 (4)在可程序设计师布线阵列(PIA )、图2.6 MAX 7000S/E解老虎钳并行扩展、图2.7 MAX 7000解老虎钳PIA结构、掩模或现场可程序设计师男同性恋阵列(FPGA )中,由于信道布线方案而引起的延迟是累积的、可变的、与路径相关的MAX 7000S/E 因此,PIA消除了信号之间的延迟片偏移,并且易于预测时间性能。 I/O组合特罗尔使您可以为每个I/O大头针配置单独的输入、输出和双向行为。 所有I/O引脚都由一个全局输出使能信号控制,或者具有将使能引脚直接连接到GND或电源(VCC )的三态缓冲区。 三态缓冲器的控制端接地(GND )时,输出为高阻抗状态。 此时,
16、I/O端子可作为专用输入端子使用。 当高电平(VCC )被连接到三态缓冲器的控制端时,使能(即,使能)输出,如图2.8所示。 MAX 7000S/E解老虎钳有6个全局输出使能信号,如图2.8所示,可以由2个输出使能信号、1组I/O端子的子定径套或1组宏蜂窝驱动。 MAX 7000S/E老虎钳的结构提供双I/O种子文件回,宏蜂窝和大头针的种子文件回相互独立。 如果配置I/O端口,则可以使用相关宏蜂窝字抑制逻辑。 (5)I/O特罗尔带摇滾乐、图2.8 MAX 7000S/E数据老虎钳I/O带特罗尔摇滾乐、3MAX 7000德老虎钳特性设置(1)MAX 7000德老虎钳速度/电功耗配置文件MAX 7
17、000设备提供在低功耗状态下运行用户定义的信号路径和整个设备的节电操作模式该特性可将总电功耗降低至5.0以下。 这是因为,在很多逻辑性应用中,所有门上只有小电路必须以最大射频波动作。 设计者可以将MAX 7000德老虎钳的个别宏蜂窝计程仪到高速(打开turbo二进制位)或低速(关闭turbo二进制位)的运作模式。 在设计中,影响速度的关键路径通常是高速的,其他部分则在低电功耗状态下工作。 极小的延迟tLPA被加到以低电功耗状态操作的宏蜂窝。 (2)MAX 7000解老虎钳的输出部署MAX 7000解老虎钳的输出可以根据系统的各种需要而被计程仪编程。 图2.9 MAX 7000S/E解老虎钳多电
18、压I/O接口逻辑多电压I/O接口MAX 7000解老虎钳(不包括4.4端的解老虎钳)提供了多电压I/O接口的特性,即MAX 7000解老虎钳或不同电源电压的系统接口所有软件包中的五个解老虎钳可以使I/O接口在3.3或5.0V下运行。 这些个的解老虎钳有VCCINT和VCCIO两组VCC端子,分别用于内部电路的输入缓冲区和I/O输出缓冲区。 另外,在图2.9 MAX 7000S/E解老虎钳的多电压I/O接口逻辑中,MAX 7000A解老虎钳以外的MAX 7000解老虎钳的VCCINT端子需要始终连接到5.0电源。 在该VCCINT电平下,输入电压为TTL电平,与3.3和5.0的输入兼容。 根据输
19、出的要求,VCCIO引脚可以连接到3.3或5.0电源。 VCCIO接通5.0电源时,输出等级与5.0系统兼容,VCCIO接通3.3电源时,输出等级与3.3系统兼容。 如果VCCIO低于4.75,则会增加微小的延迟。 “漏极开路”(Open-Drain) MAX 7000S解老虎钳中的每个I/O引脚都具有与集电极开路输出控制类似的漏极开路输出配置选项。 MAX 7000S解老虎钳可利用漏极开放(drain open )输出来提供系统电平信号,例如中断及写入行政许可。 这些个信号可在任何解老虎钳下通讯端口,可在多个解老虎钳下提供到云同步,且可提供额外的“线或”。 另外,MAX 7000E/S能够调整每个I/O端子的输出缓冲器输出的电压压摆率,能够配置为低噪声方式、高速性能方式。 快电压率为高速系统提供快速转换速度,但向云同步引入大噪声。 低压压摆率可以减少系统噪声,但会在云同步中产生4ms5ns的附加延迟。 压摆率控制与涡轮二进制位相连。 涡轮二进制位接通时,电压压摆率设定为急速的状态。 该设定仅适用于在系统中影响速度的重要的输出端子,必
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