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IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES LÓGICAS CON ROM Esquemático de una ROMROM programada Programación.

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Presentación del tema: "IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES LÓGICAS CON ROM Esquemático de una ROMROM programada Programación."— Transcripción de la presentación:

1 IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES LÓGICAS CON ROM Esquemático de una ROMROM programada Programación

2 F1 (w,x,y,z) = w'x'yz + w'xyz' + +w'xyz + wx'y'z' + +wx'yz' + wxyz F2 (w,x,y,z) = w'x'y'z' + w'x EJEMPLO Se pretende implementar en ROM las siguientes funciones IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES LÓGICAS CON ROM

3 ARREGLOS LÓGICOS PROGRAMABLES (PLA)

4 ARREGLOS LÓGICOS PROGRAMABLES (PLA) Ejemplo: sumador completo GRABACIÓN Circuito final TABLA DE VERDAD

5 LÓGICA DE ARREGLOS PROGRAMABLES (PAL)

6 LÓGICA DE ARREGLOS PROGRAMABLES (PAL) Ejemplo F1 (w,x,y,z) = w'x'yz + wx'yz F2 (w,x,y,z) = F1 + w'xy'z' + wxyz F3 (w,x,y,z) = w'x GRABACIÓN w'x'yz wx'yz F1 w'xy'z' wxyz w'x Circuito final

7 PLD COMPLEJOS (CPLD)

8

9 FAMILIA MAX 7000 DE ALTERA

10 ARQUITECTURA DE LA FAMILIA MAX 7000S

11 MACROCELDA DE LA MAX 7000S

12 EXPANSORES DE TÉRMINOS PRODUCTO EXPANSORES COMPARTIBLES Un expansor compartible es un término producto de una macrocelda que si no es utilizado dentro de la misma puede ser realimentado (con negación) al plano de interconexión local. De esta forma puede ser utilizado en otra macrocelda para implementar funciones lógicas de más de cinco términos productos. Esta operación de compartir puede ser hecha dentro del LAB. Sólo un término producto por macrocelda puede ser compartido

13 EXPANSORES PARALELO Los expansores paralelos son términos productos no utilizados en una macrocelda que pueden ser asignadas a las vecinas para implementar funciones lógicas complejas y de alta velocidad. Los expansores en paralelo permiten que hasta 20 términos producto sean sumados en una OR (5 de la propia macrocelda y 15 de las vecinas)

14 ARREGLO DE INTERCONEXIÓN PROGRAMABLE (PIA) BLOQUES DE CONTROL DE ENTRADA-SALIDA

15 PROGRAMABILIDAD EN EL SISTEMA Los dispositivos MAX son Programables en el Sistema (ISP) mediante una interfaz (que es un estándar industrial) de 4 pines (JTAG). La MAX genera internamente el voltaje elevado necesario para grabar las celdas EEPROM. La grabación puede hacerse con la alimentación normal. La posibilidad ISP simplifica, acelera y hace más confiable el proceso de producción y desarrollo debido a: Los circuitos pueden ser montados en forma automática y luego grabados. Se evita la manipulación excesiva del dispositivo, evitando daños en patas. Una vez que el sistema está en operación se actualiza regrabando el dispositivo sin removerlo de la placa. Puede hacerse remoto. PERMITE ADOPTAR EL CONCEPTO DE ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE

16 PROGRAMABILIDAD EN EL SISTEMA

17 CONTROL DE CONSUMO DE POTENCIA Dado que en un dado sistema generalmente sólo se requiere que los caminos críticos de señal operen a alta velocidad, la MAX 7000 permite disminuir el consumo mediante la operación a baja velocidad de las macroceldas que no están en esos caminos. El usuario también puede elegir trabajar el dispositivo completo en el modo bajo consumo. CONFIGURACIÓN DE ENTRDA-SALIDA Los dispositivos MAX 7000 de 5 Volts pueden conectarse con sistemas de 5 o de 3 voltios mediante la configuración adecuada de los voltajes de alimentación de algunas de sus patas.

18 RESUMEN DE LAS CARACTERÍSITCAS DE LA FAMILIA MAX 7000S

19 FAMILIA MAX 3000 DE ALTERA

20 ARQUITECTURA DE LA FAMILIA MAX 3000

21 MACROCELDA DE LA MAX 3000

22 EXPANSORES COMPARTIBLES

23 EXPANSORES PARALELO

24 BLOQUES DE CONTROL DE ENTRADA-SALIDA

25 RESUMEN DE LAS CARACTERÍSITCAS DE LA FAMILIA MAX 3000 Se remarcan las diferencias principales con MAX 7000

26 MAX 7000MAX 3000MAX II Año de introducción Tecnología de proceso 0.5 μm0.3 μm0.18 μm Característica principal Operación en 5 V Bajo CostoCantidad de pines de usuario Algunas diferencias fundamentales

27 FAMILIA XC9500 (XILINX)

28 ORGANIZACIÓN GENERAL

29 ORGANIZACIÓN DEL BLOQUE DE FUNCIÓN

30 MACROCELDA

31 SEÑALES DE SET, RESET Y RELOJ PARA LA MACROCELDA

32 ASIGNADOR DE TÉRMINOS

33

34 BLOQUE DE ENTRADA SALIDA

35 OPERACIÓN EN 5v O EN 5/3.3v

36 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE LA XC9500


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