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《电子产品世界》1995,(10)
现场可编程门阵列(FPGA)由掩模可编程门阵列(MPGA)和可编程逻辑器件(PLD)两者演变而来并将它们的特性结合在一起,因此FPGA既有门阵列的高逻辑密度和通用性,又有可编程逻辑器件的用户可编程特性.它通常由布线资源围绕的可编程逻辑单元构成阵列,又由可编程I/O单元围绕阵列构成整个芯片,排成阵列的逻辑单元由布线通道中的可编程内连线连结起来实现一定的逻辑功能.对于ASIC设计来说,采用FPGA在实现小型化、集成化和高可靠性的同时,减少了风险,降低了成本,缩短了周期.这些特点使FPGA近年来发展迅速.Xilinx公司为适应各种应用的需要,在1995年推出多个新产品系列,如有双口RAM的XC4000E,大容量低成本的XC5200系列,反熔丝型门海结构的XC8100系列和可再配置协处理器的XC6200系列等,以及XACT6.0开发系统,由此也可看出FPGA的发展势头.本文以XC8100系列为主对其新产品作一介绍. 相似文献
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BRIAN DIPERT 《电子设计技术》2000,(12)
EDN的第一个可编程阵列逻辑器件(PAL)、可编程逻辑器件(PLD)和现场可编程门阵列器件(FPGA)指南,重点介绍我们今后设计中可能用到的这类器件的体系结构。这一指南将帮助设计人员从琳琳种种的器件和大量的销售广告中挑选符合需要的器件。 相似文献
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<正> 现场可编程门阵列(FPGA)是可编程器件。与传统逻辑电路和门阵列(如PAL、GAL及CPLD器件)相比,FPGA具有不同的结构,FPGA利用小型查找表(16×1RAM)来实现组合逻辑;每个查找表连接到一个D触发器的输入端,触发器再来驱动其它逻辑电路或驱动I/O,由此构成了既可实现组合逻辑功能又可实现时序逻辑功能的基本逻辑单元模块;这些模块间利用金属连线互相连接或连接到I/O模块。FPGA的逻辑是通过 相似文献
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1996年9月,ACTEL公司公布了有关开发一种新的可编程器件--系统可编程门阵列(System Programmable Gate Array,SPGA)的设计思想。系统可编程门阵列是一种建立在现场可编程门阵列(FieldProgrammable Gate Array,FPGA)和专用集成电路(Ap 相似文献
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用FPGA技术实现模拟雷达信号 总被引:2,自引:0,他引:2
前言FPGA(现成可编程门阵列)是由掩膜可编程门阵列和PLD(可编程逻辑器件)演变而来的,并将二者的特性结合在一起,使FPGA既有掩膜可编程门阵列的高逻辑密度和通用性,又有PLD的可编程特性。FPGA技术的发展使得单个芯片上集成的逻辑门数越来越多,能实现的功能越来越复杂。它以编程方便、集成度高、速度快等特点受到电子设计人员的青睐。人们可以通过硬件编程的方法设计和开发ASIC(专用集成电路)芯片,极大地提高了芯片的研制效率、降低了开发费用。通过应用FPGA技术,较好地为“某型雷达告警设备”的配套检测仪器实现了模… 相似文献
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一、什么是高密度PLD器件 高密度PLD器件是相对于传统简单PLD(PAL/GAL)而言的,一般指引脚数在44条以上且集成度在1000门以上,并设有可编程互连资源和可编程逻辑块的用户现场可编程的可编程逻辑器件,是通常所说的可编程门阵列(FPGA)和复杂PLD(CPLD)的总称。 复杂PLD是乘积项阵列的集合,其逻辑单元与输入输出单元的连接关系是比较固定的,各个PAL块可以通过共享的可编程互连资源 相似文献
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一 可编程器件的发展 系统集成的途径已经从单一的ASIC设计方式扩展为包括各种现场可编程器件和嵌入式CPU(或DSP和宏单元)的多种形式。而设计方法也在促使集成产品的开发尽可能独立于工艺、独立于工具和尽量方便系统用户,因此10年前在门阵列基础上的0.6μm宏单元MOS工艺的FPGA的推出,极大地增强了现场可编程器件在系统集成设计中的地位,使用户在产品开发和原型论证的诸多方面越来越多地采用各种现场可编程器件。 相似文献
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美国Lattice公司是目前世界可编程器件的主要设计制造厂商。产品以先进的E~2CMOS工艺的可编程逻辑器件(PLD)为主。1999年与AMD公司的可编程逻辑子公司Vantis公司合并,在今年推出了业界第一个真正的可编程模拟器件ispPAC(In-System Programmability Programmable Analog Circuits)系列。为模拟电路设计提供了新的设计思路。 相似文献
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提出并设计了一种基于现场可编程逻辑门阵列(FPGA)器件的光纤通道适配器.在分析光纤通道帧和信令协议的基础上,研究了光纤通道适配器的体系结构和工作原理,提出了在FPGA器件上采用可编程片上系统(SOPC)方法实现光纤通道适配器的设计方案,最后完成了光纤通道接口逻辑的功能验证. 相似文献
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基于FPGA的数字逻辑器件开发及优化设计 总被引:5,自引:1,他引:4
介绍了基于现场可编程门阵列(FPGA)的数字逻辑器件开发及其电子设计自动化方法,详细讨论了在MAX plus Ⅱ环境下有效地提高开发数字逻辑电路效率的优化设计方法. 相似文献
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从传统的现场可编程门阵列(FPGA)配置方法入手,重点介绍了通过复杂可编程逻辑器件设备(CPLD)和片外Flash实现FPGA配置的方法,并给出了系统设计方案、硬件框图和软件流程图。 相似文献