Читайте также:
|
|
Программируемые ЛМ реализуют третий тип программирования ПЛИС и обеспечивают возможность изменения связей как в матрице И, так и в матрице ИЛИ.
При всей гибкости такого решения специалисты считают, что данный тип ПЛИС достаточно сложен для большинства потребителей с точки зрения их программирования. Кроме этого, наличие программируемого соединения, например, плавкой перемычки, в обеих матрицах влечет за собой увеличение размеров, падение надежности и быстродействия по сравнению с ПМЛ. Сказанное и определяет меньшее распространение данного типа ИС за рубежом. К тому же усложнение ИС не дает явных преимуществ при проектировании электронных схем.
Возможный вариант структурной схемы, реализующей рассматриваемый принцип построения ПЛИС, показан на рисунке 21. На нем также условно показано наличие всех перемычек в матрицах И и
ИЛИ.
Рисунок 21 – Структурная схема ПЛМ
Как уже отмечалось, структуры ПМЛ и ПЛМ фрагментарно повторяют структуру ППЗУ. Поэтому исторически технология и физические принципы их построения повторяют путь, пройденный ППЗУ. Первыми были созданы ПЛМ и ПМЛ, изготовленные по биполярной технологии с программированием путем пережигания плавких перемычек. Затем появились ИС, выполненные по КМОП-технологии с плавкими перемычками, далее ИС с ультрафиолетовым и электрическим стиранием записанной информации. Сегодня ПЛМ и ПМЛ выпускаются с использованием всех существующих технологий.
Существует несколько способов расширения функциональных возможностей ПЛИС. Основными из них являются:
- использование дополнительных внешних соединений входных и выходных выводов, то есть введение цепей обратной связи;
- введение в ИС ПЛИС дополнительных элементов, например, триггеров.
Отечественная промышленность выпускает ИС ПЛМ типа К556РТ1 и К1556РТ1, обеспечивающие реализацию восьми выходных функций 16 переменных при максимальном числе термов 48.
ЛИТЕРАТУРА
1. Цифровая и вычислительная техника: учебник для вузов / Э.В. Евреинов [и др.]; под ред. Э.В. Евреинова. – М.: Радио и связь, 1991. – 464 с.: ил.
2. Угрюмов, Е.П. Цифровая схемотехника / Е.П. Угрюмов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2001. – 528 с.: ил.
3. Лебедев, О.Н. Микросхемы памяти и их применение: учебник / О.Н. Лебедев. – М.: Радио и связь, 1990. – 160 с.: ил.
Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 131 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Программируемая матричная логика | | | Микропроцессор. Основные термины и определения |