可编程逻辑器件的基本原理.ppt
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1、2.1 专用集成电路设计与可编程逻辑器件2.2 可编程逻辑器件分类2.3 可编程逻辑器件的发展历程 2.4 可编程逻辑器件的基本结构,第二章 可编程逻辑器件的基本原理,2.1 专用集成电路设计与可编程逻辑器件,一、模拟ASIC 二、数字ASIC,专用集成电路ASIC是相对于通用集成电路而言的,它是专门为某一应用领域或某一专门用户需要而设计制造的集成电路器件,它可以将某些专用电路或电子系统设计在一个芯片上,构成单片集成系统。,ASIC按照设计方法的不同分为:,图2-1 ASIC的分类,2.1 专用集成电路设计与可编程逻辑器件,模拟ASIC由线性阵列和模拟标准单元组成。由于模拟电路的频带宽度、精度
2、、增益和动态范围等暂时还没有一个最佳的办法加以描述和控制,因此与数字ASIC相比,它的发展还相当缓慢。但模拟ASIC可减少芯片面积、提高性能、降低费用、扩大功能、降低功耗、提高可靠性以及缩短开发周期,因此其发展也势在必行。,2.1 专用集成电路设计与可编程逻辑器件,2.1 专用集成电路设计与可编程逻辑器件,数字ASIC按照版图结构和制造方法分为全定制和半定制两种实现方法。全定制法是一种基于晶体管级的手工设计版图的设计方法。全制定ASIC的各层掩模都是按特定电路功能专门制造的,设计者必须从晶体管的版图尺寸、位置和互联线开始设计,并据此确定整个电路的布局布线,已达到芯片面积利用率高、速度快、功耗低
3、的最优化性能。涉及需借助全定制版图设计工具来完成。设计全定制ASIC,不仅要求设计者具有丰富的半导体材料和工艺技术知识,还要具有完整的系统和电路设计的工程经验。利用全定制法设计的电路面积利用率最高、性能较好、功耗较低、集成度高、工作速度高,但其设计制作过程人工参与的工作量大、设计周期长,而且容易出错。全定制法比较适用于批量较大的产品,如:通用中小规模集成电路设计、有特殊性能要求和功耗要求的电路设计、处理器中的特殊功能模块电路的设计等。,2.1 专用集成电路设计与可编程逻辑器件,半定制法是一种约束性设计方式。约束的主要目的是简化设计、缩短设计周期、降低设计成本和提高芯片成品率。半定制法按逻辑实现
4、的方式不同分为:门阵列法、标准单元法、可编程逻辑器件法三种。门阵列法 标准单元法 可编程逻辑器件法,门阵列法 是较早使用的一种ASIC设计方法。用该法进行设计需预先制造好各种规模的硅阵列(称母片),其内部包括成行成列等间距排列的基本逻辑门、触发器等基本单元,芯片中留有一定的连线区。设计者根据所需要的功能设计电路,确定连线方式,将设计好电路的网表文件交给IC厂家。IC厂家再根据网表文件描述的电路连线关系,完成母片上电路元件的布局及单元间的连线,最后进行制版及流片。利用门阵列法进行设计涉及的工艺少、模式规范、设计自动化程度高、设计周期短、成本低。但用该法进行设计,芯片面积利用率低、灵活性差且对涉及
5、限制过多。,2.1 专用集成电路设计与可编程逻辑器件,2.1 专用集成电路设计与可编程逻辑器件,标准单元法:又称库单元法,它是以设计好的标准单元库为基础。用该设计方法设计必须预先建立完善的版图单元库,库中包括以物理版图级表达的各种电路元件和电路模块标准单元,这些单元的逻辑功能、电性能及几何设计规则等均已经过分析和验证。设计者设计时根据需要选择库中的标准单元构成电路,然后调用这些标准单元的版图,并利用CAD工具完成电路到版图一一对应的最终设计。与全定制法相比,标准单元法设计的难度较小、周期短,而且也能设计出性能较高、面积较小的芯片。与门电路法相比,采用标准单元法设计的电路性能、芯片利用率以及设计
6、的灵活性均较好。标准单元法与后面将要介绍的可编程逻辑器件法的应用有相似之处,着两种方法均建立在标准单元苦的基础之上,因此可以方便地从CPLD/FPGA设计向使用标准单元法设计的ASIC设计迁移。,2.1 专用集成电路设计与可编程逻辑器件,可编程逻辑器件法:(PLD,Programmable Logic Device)法是用可编程逻辑器件设计用户定制的数字电路系统。可编程逻辑器件是厂家作为一种通用型器件生产的半定制逻辑芯片,该芯片实质上是门阵列及标准单元设计技术的延伸和发展,与上述两种半定制电路不同,它是一种已完成了全部工艺制造、可直接从市场上购得的产品,设计者只要对它编程就可实现所需要的电路功
7、能,故它又称为可编程ASIC。可编程逻辑器件是ASIC的一个重要分支。可编程逻辑器件是厂家作为一种通用型器件生产的半定制电路,用户可以通过对器件编程使之实现所需要的逻辑功能,它是用户可配置的逻辑器件,其成本比较低,使用灵活,设计周期短,而且可靠性高,承担风险小,因而很快得到普遍应用,发展非常迅速。,2.1 专用集成电路设计与可编程逻辑器件,特点,用可编程逻辑器件法设计,设计者在实验室即可设计和制造出芯片,且可通过对器件反复编程进行电路更新,一旦发现错误,则可随时更改,而不必关心器件实现的具体工艺,这使得设计效率大大提高,设计周期大大缩短。但用可编程逻辑器件直接实现的ASIC在性能、速度和单位成
8、本上劣于用全定制或标准单元法设计的ASIC。,2.2 可编程逻辑器件分类,可编程逻辑器件的命名各异,其分类方法也有多种,常见的分类方法有以下几种:1.按器件集成度划分 2.按器件结构类型划分 3.按编程工艺划分 4.根据其掉电后重新上电能否保持编程信息划分,2.2 可编程逻辑器件分类,1.按器件集成度划分 根据PLD器件单片集成度的高低,可将PLD分为低密度可编程逻辑器件和高密度可编程逻辑器件。常见的低密度可编程逻辑器件有PROM、PLA、PAL以及GAL器件等,通常简称为PLD器件;常见的高密度可编程逻辑器件有EPLD、CPLD以及FPGA等.PROMProgrammable ROM;PAL
9、Programmable Array Logic;PLAProgrammable Logic Array;GALGeneric Array Logic;EPLDErasable Programmable Logic Device,这种分类方法比较粗糙,一般以GAL22V10作为对比,集成度大于GAL22V10的称为低密度可编程逻辑器件,反之为高密度可编程逻辑器件。GAL22V10的集成密度根据制造商的不同,大致在500750门之间。,2.2 可编程逻辑器件分类,图2-2 可编程逻辑器件的密度分类,2.2 可编程逻辑器件分类,2.按器件结构类型划分 目前常用的可编程逻辑器件都是从“与或阵列”和“
10、门阵列”两类基本结构发展起来的,所以可编程逻辑器件从结构上可分为两大类:(1)乘积项结构器件。其基本结构为“与或阵列”的器件。简单PLD、EPLD和CPLD都属于此类器件。(2)查找表结构器件。其基本结构类似于“门阵列”的器件,它由简单的查找表组成可编程逻辑门,再构成阵列形式。大多数FPGA属于此类器件。,2.2 可编程逻辑器件分类,3.按编程工艺划分 可编程逻辑器件按编程工艺分为以下六种类型:(1)熔丝(Fuse)型器件(2)反熔丝型(Antifuse)器件(3)UEPROM型器件(4)EEPROM型器件(5)SRAM型器件(6)Flash型器件,2.2 可编程逻辑器件分类,4.根据其掉电后
11、重新上电能否保持编程信息划分(1)CPLD。掉电后重新上电还能保持编程信息的器件。(2)FPGA。掉电后不能保持编程信息的器件。,2.3 可编程逻辑器件的发展历程,可编程逻辑器件从20世纪70年代发展到现在,已形成了许多类型的产品。最早出现的可编程逻辑器件是1970年制成的PROM 20世纪70年代中期出现了可编程逻辑阵列PLA器件 20世纪70年代末美国MMI公司率先推出了可编程阵列逻辑PAL器件 20世纪80年代初Lattice公司发明了通用阵列逻辑GAL器件,2.3 可编程逻辑器件的发展历程,20世纪80年代中期Altera公司推出了一种新型的可擦除、可编程逻辑器件EPLD;1985年X
12、ilinx公司首家推出了现场可编程逻辑FPGA器件;复杂可编程逻辑器件CPLD是20世纪80年代末Lattice公司提出了在线可编程ISP技术以后于20世纪90年代初出现的;进入20世纪90年代后,集成电路技术进入到飞速发展的阶段,可编程逻辑器件的规模超过了百万逻辑门,并且出现了内嵌复杂功能块(如加法器、乘法器、RAM、CPU核、DSP核等)的超大规模器件SOPC。,2.4 可编程逻辑器件的基本结构,一、简单低密度PLD的基本结构 二、复杂高密度PLD的基本结构三、CPLD和FPGA的异同 四、CPLD和FPGA的选择,2.4 可编程逻辑器件的基本结构,一、简单低密度PLD的基本结构,1.基本
13、结构框图,2.4 可编程逻辑器件的基本结构,说明,2.4 可编程逻辑器件的基本结构,2.根据PLD器件的与阵列和或阵列的编程情况以及输出形式,低密度可编程逻辑器件通常可分为四类。第一类是与阵列固定、或阵列可编程的PLD器件。这类PLD器件以可编程只读存储器PROM为代表。第二类是与阵列和或阵列均可编程的PLD器件,以可编程逻辑阵列PLA为代表。第三类是以可编程阵列逻辑PAL为代表的与阵列可编程、或阵列固定的PLD器件。第四类是具有可编程输出逻辑宏单元的通用PLD器件,以通用型可编程阵列逻辑GAL器件为主要代表。,2.4 可编程逻辑器件的基本结构,第一类 PROM(EPROM)可编程存储器,2.
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