组合电路资源丰富快2CPLD的结构与可编程原理(12)8CPLD与FPGA的区别及应用选型(12)中小规模(100050000)8CPLD与FPGA的区别及应用选型(22)综合优化将HDL语言原理图等设计输入翻译成与或非门RAM触发器等基本逻辑单元组成的逻辑连接(网表)并根据目标与要求(约束条件)优化所生成的逻辑连接输出网表文件QuartusII可进行综合第三方综合工具:Synplify综合后仿真
自测题1.可编程逻辑器件的类型有哪些它们的共同特点是什么解:到目前为止已有的PLD类型有FPLAPALGALEPLDFPGA以及ISP-PLD等几种类型共同的特点是通过编程的方法设置其逻辑功能2.FPGA与CPLD有什么区别解:①CPLD更适合完成各种算法和组合逻辑FPGA更适合于完成时序逻辑FPGA更适合于触发器丰富的结构而CPLD更适合于触发器有限而乘积项丰富的结构②CPLD的连续式布线结构决
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级数字逻辑基础第六章 可编程逻辑器件和数字系统设计初步本章要求本章的内容应该结合配套的实验课程进行主要教学任务在配套的实验课程上完成学生在掌握可编程逻辑器件的基本结构后利用计算机仿真软件进行实验学生应该掌握基本的计算机仿真过程6.1 可编程逻辑器件可编程逻辑器件的特点由设计者自己完成其逻辑功能系统集成度高可靠性高设计过程灵活可以
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级集成电路原理及应用 山东理工大学电气与电子工程学院第10章 可编程逻辑器件10.2 可编程阵列逻辑PALGAL的原理与应用 10.3 复杂可编程逻辑器件(CPLD) 10.4 现场可编程逻辑器件(FPGA) 10.5 CPLDFPGA器件的编程与开发 10.1 可编程逻辑器件基础 41920221集成电路原理
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第八章 可编程逻辑器件8.1 可编程逻辑器件的基本特点 数字集成电路从功能上可分为通用型专用型两大类 利用通用芯片设计复杂数字电路时:线路连线多使电路的可靠性下降修改的工作量大保密性差 专用芯片的优点:体积小功耗低可靠性高缺点:设计制作周期长成本高PLD的特点:是一种按通用器件来生产但逻辑功能是由用户通过对器件编程
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第八章 可编程逻辑器件 本章的重点: 1.PLD的基本特征分类以及每种类型的特点 2.用PLD设计逻辑电路的过程和需要用的开发工具 本章的重点在于介绍PLD的特点和应用PLD内部的详细结构和工作过程不是教学重点本章的难点: 在本章的重点内容中基本没有难点但在讲授PLD开发工具时如能与实验课配合结合本校实验
第10章 可编程逻辑器件第10章 可编程逻辑器件 本章的重点: 的基本特征分类以及每种类型的特点 2.用PLD设计逻辑电路的过程和需要用的开发工具 本章的重点在于介绍PLD的特点和应用PLD内部的详细结构和工作过程不是教学重点本章的难点: 在本章的重点内容中基本没有难点但在讲授PLD开发工具时如能与实验课配合结合本校实验室配备的开发工具讲解更好学习完本章后应该能做到:阐明可
设计和制造这样的专用集成电路不仅成本高而且设计制造的周期也嫌太长这是一个很大的矛盾ADC_简化表示 _O2 将FPLA和ROM比较可发现它们的电路结构极为相似都是由一个与逻辑阵列一个或逻辑阵列和输出缓冲器组成两者所不同的是FPLA的与阵列可编程而ROM的与阵列(译码器)是固定的FPLA中输出缓冲器的结构形式除三态输出以外还有集电极开路形式的和在或逻辑阵列输出端与输出缓冲器之间加入了可编程的异
2PLA610模块 在系统可编程技术 在系统可编程(In-System Programmable简称ISP)技术是20世纪80年代末Lattice首先提出的一种先进的编程技术在系统可编程是指对器件电路板或整个电子系统的逻辑功能可随时进行修改或重构的能力支持ISP技术的可编程逻辑器件称为在系统可编程器件(ISP-PLD)例如Lattice生产的ispLSI1000 ispLS
3.专用集成电路(ASIC)? ASIC是指那些专门为某些用户设计的集成电路当然这种芯片不再具有通用性专用集成电路又称用户定制电路它可分成全定制电路(Full Custom Circuit)和半定制电路(Semi Custom Circuit)全定制电路:集成电路生产厂家完全按照用户的要求从晶体管级开始设计充分利用设计者本人和前人的经验力求做到管芯面积最小工作速度最快功耗最小和各项
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