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可编程逻辑器件1048E
高密度可编程逻辑
特点
高密度可编程逻辑
- 8000 PLD门
- 96 I / O引脚,十二个专用输入
- 288寄存器
- 高速全球互联
- 宽输入选通高速计数器,国家
机,地址解码器等
- 小逻辑块大小为随机逻辑
- 功能和引脚兼容系统可编程逻辑器件1048C
高性能ê
2
CMOS
技术
f
最大
= 125 MHz的最高工作频率
t
pd
= 7.5 ns的传播延迟
TTL兼容的输入和输出
- 电可擦除和可重复编程
- 非易失性
- 100%测试在制造时
在系统可编程
- 在系统可编程( ISP )只有5V
- 提高生产良率,减少时间用于─
市场和提高产品质量
- 重新编程锡焊设备进行快速原型
提供使用和快速的系统的易用性
可编程逻辑器件速度与密度和灵活性
现场可编程门阵列
- 完整的可编程器件可以结合胶
逻辑和结构化设计
- 增强的引脚锁定功能
- 四个专用时钟输入引脚
- 同步和异步时钟
- 可编程的输出压摆率控制,以
最大限度地降低开关噪声
- 灵活的引脚布局
- 优化的全球路由池提供全球
互联
可编程逻辑器件开发工具
ispVHDL 系统
- VHDL / Verilog的- HDL /原理图设计选项
- 功能/定时/ VHDL仿真选项
ispDS + VHDL合成优化的逻辑钳工
- 支持领先的第三方设计环境
用于原理图捕获,综合和时序
模拟
- 静态时序分析器
ispDS 软件
- HDL莱迪思或布尔逻辑输入
- 功能仿真和波形查看器
ISP菊花链软件下载
功能框图
输出路由池
F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0
A0
输出路由池
输出路由池
E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0
D7
D5
输出路由池
0139G1A-isp
Q
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
输出路由池
D6
逻辑
Q
全球路由池( GRP )
ARRAY
Q
GLB
D4
D3
D2
D1
D0
Q
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
输出路由池
CLK
描述
所述可编程逻辑器件1048E是一个高密度可编程逻辑
含288寄存器, 96通用I / O引脚器件,
12专用输入引脚,四个专用时钟输入引脚,
两个专用的全局参考输入管脚,和一个全局路由
游泳池( GRP ) 。玻璃钢提供完整的互连互通
与所有这些元素。在系统可编程逻辑器件1048E为特色的
Tures的5V在系统可编程能力和系统
诊断能力。在系统可编程逻辑器件1048E提供非
逻辑的挥发性可重编程,以及
互连,以提供真正的可重构系统。一
在系统可编程逻辑器件1048架构的功能超集,该
可编程逻辑器件1048E设备增加了两个新的全球输出使能
销和两个附加的专用输入。
逻辑的可编程逻辑器件1048E设备上的基本单位是
通用逻辑块( GLB ) 。该GLBs被标记为A0 ,
A 1 ... F7(参见图1) 。共有48 GLBs的是
可编程逻辑器件1048E设备。每个GLB有18个输入,一个亲
可编程与/或/异或阵列,和4个输出
其可以被配置为任何组合或
注册。输入到GLB来自GRP和
专用输入。所有的GLB的输出被带回
入的GRP使得它们可以连接到输入端
的任何其他GLB设备上。
版权所有1998莱迪思半导体公司的所有品牌或产品名称均为其各自所有者的注册商标。此处的规格和信息如有
更改,恕不另行通知。
莱迪思半导体股份有限公司, 5555东北摩尔的Ct 。 ,俄勒冈州希尔斯伯勒97124 , USA
电话: ( 503 ) 681-0118 ; 1-800- LATTICE ;传真( 503 ) 681-3037 ; http://www.latticesemi.com
1998年7月
1048E_08
1
特定网络阳离子
可编程逻辑器件1048E
功能框图
图1.系统可编程逻辑器件1048E功能框图
I / O I / O I / O I / O
95 94 93 92
RESET
GOE 0
GOE 1
I / O I / O I / O I / O
91 90 89 88
I / O I / O I / O I / O
87 86 85 84
I / O I / O I / O I / O
83 82 81 80
IN IN
11 10
I / O I / O I / O I / O
79 78 77 76
I / O I / O I / O I / O
75 74 73 72
I / O I / O I / O I / O
71 70 69 68
I / O I / O I / O I / O
67 66 65 64
IN
9
IN
8
输入总线
通用
逻辑块
( GLBs )
F7
F6
输出布线区( ORP )
F5
F4
F3
F2
F1
F0
E7
E6
输入总线
输出布线区( ORP )
E5
E4
E3
E2
E1
E0
在7
在6
I / O 63
I / O 62
I / O 61
I / O 60
D7
I / O 0
I / O 1
I / O 2
I / O 3
A0
A1
输出布线区( ORP )
D6
输出布线区( ORP )
D5
I / O 59
I / O 58
I / O 57
D4
D3
D2
D1
D0
lnput巴士
输入总线
I / O 4
I / O 5
I / O 6
I / O 7
I / O 8
I / O 9
I / O 10
I / O 11
I / O 12
I / O 13
I / O 14
I / O 15
SDI / IN 0
MODE / IN 1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
全球
路由
( GRP )
I / O 56
I / O 55
I / O 54
I / O 53
I / O 52
I / O 51
I / O 50
I / O 49
I / O 48
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
时钟
分配
输出布线区( ORP )
Megablock
输入总线
ISPEN / NC
IN 2 SDO /
IN 3
I / O I / O I / O I / O
16 17 18 19
I / O I / O I / O I / O
20 21 22 23
I / O I / O I / O I / O
24 25 26 27
I / O I / O I / O I / O
28 29 30 31
在SCLK / I / O I / O I / O I / O
4 IN 5 32 33 34 35
输出布线区( ORP )
输入总线
CLK 0
CLK 1
CLK 2
IOCLK 0
IOCLK 1
I / O I / O I / O I / O
36 37 38 39
I / O I / O I / O I / O
40 41 42 43
I / O I / O I / O I / O
44 45 46 47
Y Y Y Y
0 1 2 3
0139F(2)-48B-isp
该器件还具有96 I / O单元,其每一个是直接
连接到I / O引脚。每个I / O单元可单独
编程为组合输入,登记IN-
放,锁存输入,输出或双向
I / O引脚具有三态控制。信号电平为TTL
兼容电压和输出驱动器可以输出4
mA或下沉8毫安。每个输出可被编程
独立的快或慢的输出压摆率,以迷你
迈兹整体输出开关噪声。
八GLBs , 16个I / O单元,两个专用输入和一个
ORP被连接在一起,使一个Megablock (见
图1)。八个GLBs的输出端连接到
通过ORP一组16个通用I / O单元。每一个可编程逻辑器件
1048E装置包含六个Megablocks 。
玻璃钢具有作为它的输入,从所有的输出
GLBs和所有的来自双向I / O单元的输入端。
所有这些信号被提供给的所述输入端
GLBs 。通过GRP有所延误扳平
尽量减少时序偏差。
在系统可编程逻辑器件1048E设备的时钟都使用选定
时钟分配网络。四个专用时钟引脚
( Y0,Y1, Y2和Y3 )被带入分布
网络,以及5个时钟输出( CLK 0 , CLK 1 , CLK 2 ,
IOCLK 0和IOCLK 1)被提供给路由时钟到
GLBs和I / O单元。时钟分配网络能够
也将带动起一个特殊的时钟GLB ( D0 ) 。逻辑
本GLB允许用户创建一个内部时钟
从该装置中的内部信号的组合。
2
特定网络阳离子
可编程逻辑器件1048E
绝对最大额定值
1
电源电压V
cc
。 ................................. -0.5至+ 7.0V
输入电压应用........................ -2.5到V
CC
+1.0V
断态输出电压的应用..... -2.5到V
CC
+1.0V
存储温度................................ -65 ℃150℃
情况下的温度。与电源应用.............. -55 125°C
马克斯。结温。 (T
J
)与电源应用... 150℃
1.条件超过了上述“绝对最大额定值”,可能对器件造成永久性损坏。实用
该器件在这些或高于任何其他条件本的specifica化的业务部门所标明的操作
是不是暗示(编程时,遵循编程规范) 。
DC推荐工作条件
符号
参数
电源电压
输入低电压
输入高电压
广告
产业
T
A
= 0 ° C至+ 70°C
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
分钟。
4.75
4.5
0
2.0
马克斯。
5.25
5.5
0.8
V
cc
+1
单位
V
V
V
V
表2-0005 / 1048E
V
CC
V
IL
V
IH
电容(T
A
=25
o
C,F = 1.0兆赫)
符号
参数
专用输入, I / O, Y1 , Y2 , Y3 ,时钟电容
Y0时钟电容
典型
8
15
单位
pf
pf
测试条件
V
CC
= 5.0V, V
= 2.0V
V
CC
= 5.0V, V
= 2.0V
表2-0006 / 1048E
C
1
C
2
数据保留规格
参数
数据保留
擦除/重写数
最低
20
10000
最大
单位
岁月
周期
表2-0008 / 1048E
3
特定网络阳离子
可编程逻辑器件1048E
开关测试条件
输入脉冲电平
输入上升和下降时间
输入定时基准水平
输出时序参考电平
输出负载
三态水平的测量0.5V
稳态有效电平。
GND到3.0V
3ns的10 %至90%
1.5V
1.5V
见图2
表2-0003 / 1048E
图2.测试负载
+ 5V
R1
设备
产量
R2
CL
*
TEST
输出负载条件下(见图2)
测试条件
A
B
高电平有效
低电平有效
高电平到Z
at
V
OH
-0.5V
低电平到Z
at
V
OL
+0.5V
R1
470
470
470
R2
390
390
390
390
390
CL
35pF
35pF
35pF
5pF
5pF
表2-0004a
*
CL包括测试夹具和探头电容。
0213a
C
DC电气特性
在推荐工作条件
符号
参数
输出低电压
输出高电压
输入或I / O低漏电流
I
OL
= 8毫安
I
OH
= -4毫安
0V
V
IN
V
IL
( MAX 。 )
条件
分钟。
2.4
典型值。
175
3
MAX 。单位
0.4
-10
10
-150
-150
-200
V
V
A
A
A
A
mA
mA
V
OL
V
OH
I
IL
I
IH
I
IL - ISP
I
IL - PU
I
OS
1
I
CC
2, 4
1.
2.
3.
4.
输入或I / O高漏电流3.5V
V
IN
V
CC
ISPEN输入低漏电流0V
V
IN
V
IL
I / O主动上拉电流
输出短路电流
工作电源电流
0V
V
IN
V
IL
V
CC
= 5V, V
OUT
= 0.5V
V
IL
= 0.0V, V
IH
= 3.0V商用
175
mA
产业
f
时钟
= 1兆赫
一个输出的时间为一秒的最大持续时间。 V
OUT
= 0.5V选择,以避免测试问题
表2-0007 / 1048E
通过测试地面下降。特征值,未经100 %测试。
使用12个16位计数器测量。
典型值是在V
CC
= 5V和T
A
= 25°C.
我最大
CC
广泛地使用特定的设备配置和操作频率而变化。请参阅功耗
莱迪思半导体公司数据手册的这个数据表和热管理部分或CD - ROM来第
估计我最大
CC
.
4
特定网络阳离子
可编程逻辑器件1048E
外部时序参数
在推荐工作条件
参数
TEST
电导率。
4
#
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
描述
1
-125
125.0
1
-100
100.0
71.0
125.0
6.5
0.0
7.5
0.0
6.5
4.0
4.0
3.5
0.0
10.0
12.5
6.5
7.5
13.5
15.0
15.0
9.0
9.0
-90
10.0
12.5
分钟。马克斯。分钟。马克斯。分钟。马克斯。
7.5
10.0
4.5
5.5
10.0
12.0
12.0
7.0
7.0
单位
ns
ns
兆赫
兆赫
兆赫
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
t
pd1
t
pd2
f
最大(国际)
f
MAX(分机)
f
MAX( TOG )。
t
su1
t
co1
t
h1
t
su2
t
co2
t
h2
t
r1
t
rw1
t
ptoeen
t
ptoedis
t
goeen
t
goedis
t
wh
t
wl
t
su3
t
h3
1.
2.
3.
4.
A
A
A
A
A
B
C
B
C
数据传输延迟, 4PT绕道, ORP绕道
数据传输延迟,最坏情况路径
时钟频率与内部反馈
3
时钟频率最高。切换
90.9
71.0
125.0
6.5
时钟频率与外部反馈
(
tsu2 + tco1
)
91.0
GLB注册。时钟, 4 PT绕道前建立时间
GLB注册。时钟到输出延迟, ORP绕道
GLB注册。钟后保持时间, 4 PT绕道
GLB注册。建立时间之前时钟
5.5
0.0
6.5
0.0
5.0
3.0
3.0
10 GLB注册。时钟到输出延迟
11 GLB注册。钟后保持时间
12分机。复位引脚输出延迟
13分机。复位脉冲持续时间
14输入到输出使能
15输入到输出禁止
16全球OE输出使能
17全球OE输出禁止
18外部同步时钟脉冲持续时间,高
19外部同步时钟脉冲持续时间,低
20
21
I / O寄存器。内线前设置时间。同步时钟( Y2,Y3 )3.0
I / O寄存器。内线后的保持时间。同步。时钟( Y2,Y3 )
0.0
除非另有说明,所有参数均采用4 GLBs一个GRP负载, 20 PTXOR路径, ORP和Y0时钟。
请参阅时序模型在此数据表的进一步细节。
标准的16位计数器使用GRP反馈。
参考切换测试条件部分。
5
USE 104
8E- 100°F
OR
新DE
迹象
6.5
0.0
7.5
0.0
6.5
7.5
13.5
15.0
15.0
9.0
9.0
4.0
4.0
4.0
0.0
(
1
亿千瓦时+ TWL
)
167.0
表2-0030A / 1048E
可编程逻辑器件1048E
高密度可编程逻辑
特点
高密度可编程逻辑
- 8000 PLD门
- 96 I / O引脚,十二个专用输入
- 288寄存器
- 高速全球互联
- 宽输入选通高速计数器,国家
机,地址解码器等
- 小逻辑块大小为随机逻辑
- 功能和引脚兼容系统可编程逻辑器件1048C
高性能ê
2
CMOS
技术
f
最大
= 125 MHz的最高工作频率
t
pd
= 7.5 ns的传播延迟
TTL兼容的输入和输出
- 电可擦除和可重复编程
- 非易失性
- 100%测试在制造时
在系统可编程
- 在系统可编程( ISP )只有5V
- 提高生产良率,减少时间用于─
市场和提高产品质量
- 重新编程锡焊设备进行快速原型
提供使用和快速的系统的易用性
可编程逻辑器件速度与密度和灵活性
现场可编程门阵列
- 完整的可编程器件可以结合胶
逻辑和结构化设计
- 增强的引脚锁定功能
- 四个专用时钟输入引脚
- 同步和异步时钟
- 可编程的输出压摆率控制,以
最大限度地降低开关噪声
- 灵活的引脚布局
- 优化的全球路由池提供全球
互联
可编程逻辑器件开发工具
ispVHDL 系统
- VHDL / Verilog的- HDL /原理图设计选项
- 功能/定时/ VHDL仿真选项
ispDS + VHDL合成优化的逻辑钳工
- 支持领先的第三方设计环境
用于原理图捕获,综合和时序
模拟
- 静态时序分析器
ispDS 软件
- HDL莱迪思或布尔逻辑输入
- 功能仿真和波形查看器
ISP菊花链软件下载
功能框图
输出路由池
F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0
A0
输出路由池
输出路由池
E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0
D7
D5
输出路由池
0139G1A-isp
Q
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
输出路由池
D6
逻辑
Q
全球路由池( GRP )
ARRAY
Q
GLB
D4
D3
D2
D1
D0
Q
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
输出路由池
CLK
描述
所述可编程逻辑器件1048E是一个高密度可编程逻辑
含288寄存器, 96通用I / O引脚器件,
12专用输入引脚,四个专用时钟输入引脚,
两个专用的全局参考输入管脚,和一个全局路由
游泳池( GRP ) 。玻璃钢提供完整的互连互通
与所有这些元素。在系统可编程逻辑器件1048E为特色的
Tures的5V在系统可编程能力和系统
诊断能力。在系统可编程逻辑器件1048E提供非
逻辑的挥发性可重编程,以及
互连,以提供真正的可重构系统。一
在系统可编程逻辑器件1048架构的功能超集,该
可编程逻辑器件1048E设备增加了两个新的全球输出使能
销和两个附加的专用输入。
逻辑的可编程逻辑器件1048E设备上的基本单位是
通用逻辑块( GLB ) 。该GLBs被标记为A0 ,
A 1 ... F7(参见图1) 。共有48 GLBs的是
可编程逻辑器件1048E设备。每个GLB有18个输入,一个亲
可编程与/或/异或阵列,和4个输出
其可以被配置为任何组合或
注册。输入到GLB来自GRP和
专用输入。所有的GLB的输出被带回
入的GRP使得它们可以连接到输入端
的任何其他GLB设备上。
版权所有1998莱迪思半导体公司的所有品牌或产品名称均为其各自所有者的注册商标。此处的规格和信息如有
更改,恕不另行通知。
莱迪思半导体股份有限公司, 5555东北摩尔的Ct 。 ,俄勒冈州希尔斯伯勒97124 , USA
电话: ( 503 ) 681-0118 ; 1-800- LATTICE ;传真( 503 ) 681-3037 ; http://www.latticesemi.com
1998年7月
1048E_08
1
特定网络阳离子
可编程逻辑器件1048E
功能框图
图1.系统可编程逻辑器件1048E功能框图
I / O I / O I / O I / O
95 94 93 92
RESET
GOE 0
GOE 1
I / O I / O I / O I / O
91 90 89 88
I / O I / O I / O I / O
87 86 85 84
I / O I / O I / O I / O
83 82 81 80
IN IN
11 10
I / O I / O I / O I / O
79 78 77 76
I / O I / O I / O I / O
75 74 73 72
I / O I / O I / O I / O
71 70 69 68
I / O I / O I / O I / O
67 66 65 64
IN
9
IN
8
输入总线
通用
逻辑块
( GLBs )
F7
F6
输出布线区( ORP )
F5
F4
F3
F2
F1
F0
E7
E6
输入总线
输出布线区( ORP )
E5
E4
E3
E2
E1
E0
在7
在6
I / O 63
I / O 62
I / O 61
I / O 60
D7
I / O 0
I / O 1
I / O 2
I / O 3
A0
A1
输出布线区( ORP )
D6
输出布线区( ORP )
D5
I / O 59
I / O 58
I / O 57
D4
D3
D2
D1
D0
lnput巴士
输入总线
I / O 4
I / O 5
I / O 6
I / O 7
I / O 8
I / O 9
I / O 10
I / O 11
I / O 12
I / O 13
I / O 14
I / O 15
SDI / IN 0
MODE / IN 1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
全球
路由
( GRP )
I / O 56
I / O 55
I / O 54
I / O 53
I / O 52
I / O 51
I / O 50
I / O 49
I / O 48
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
时钟
分配
输出布线区( ORP )
Megablock
输入总线
ISPEN / NC
IN 2 SDO /
IN 3
I / O I / O I / O I / O
16 17 18 19
I / O I / O I / O I / O
20 21 22 23
I / O I / O I / O I / O
24 25 26 27
I / O I / O I / O I / O
28 29 30 31
在SCLK / I / O I / O I / O I / O
4 IN 5 32 33 34 35
输出布线区( ORP )
输入总线
CLK 0
CLK 1
CLK 2
IOCLK 0
IOCLK 1
I / O I / O I / O I / O
36 37 38 39
I / O I / O I / O I / O
40 41 42 43
I / O I / O I / O I / O
44 45 46 47
Y Y Y Y
0 1 2 3
0139F(2)-48B-isp
该器件还具有96 I / O单元,其每一个是直接
连接到I / O引脚。每个I / O单元可单独
编程为组合输入,登记IN-
放,锁存输入,输出或双向
I / O引脚具有三态控制。信号电平为TTL
兼容电压和输出驱动器可以输出4
mA或下沉8毫安。每个输出可被编程
独立的快或慢的输出压摆率,以迷你
迈兹整体输出开关噪声。
八GLBs , 16个I / O单元,两个专用输入和一个
ORP被连接在一起,使一个Megablock (见
图1)。八个GLBs的输出端连接到
通过ORP一组16个通用I / O单元。每一个可编程逻辑器件
1048E装置包含六个Megablocks 。
玻璃钢具有作为它的输入,从所有的输出
GLBs和所有的来自双向I / O单元的输入端。
所有这些信号被提供给的所述输入端
GLBs 。通过GRP有所延误扳平
尽量减少时序偏差。
在系统可编程逻辑器件1048E设备的时钟都使用选定
时钟分配网络。四个专用时钟引脚
( Y0,Y1, Y2和Y3 )被带入分布
网络,以及5个时钟输出( CLK 0 , CLK 1 , CLK 2 ,
IOCLK 0和IOCLK 1)被提供给路由时钟到
GLBs和I / O单元。时钟分配网络能够
也将带动起一个特殊的时钟GLB ( D0 ) 。逻辑
本GLB允许用户创建一个内部时钟
从该装置中的内部信号的组合。
2
特定网络阳离子
可编程逻辑器件1048E
绝对最大额定值
1
电源电压V
cc
。 ................................. -0.5至+ 7.0V
输入电压应用........................ -2.5到V
CC
+1.0V
断态输出电压的应用..... -2.5到V
CC
+1.0V
存储温度................................ -65 ℃150℃
情况下的温度。与电源应用.............. -55 125°C
马克斯。结温。 (T
J
)与电源应用... 150℃
1.条件超过了上述“绝对最大额定值”,可能对器件造成永久性损坏。实用
该器件在这些或高于任何其他条件本的specifica化的业务部门所标明的操作
是不是暗示(编程时,遵循编程规范) 。
DC推荐工作条件
符号
参数
电源电压
输入低电压
输入高电压
广告
产业
T
A
= 0 ° C至+ 70°C
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
分钟。
4.75
4.5
0
2.0
马克斯。
5.25
5.5
0.8
V
cc
+1
单位
V
V
V
V
表2-0005 / 1048E
V
CC
V
IL
V
IH
电容(T
A
=25
o
C,F = 1.0兆赫)
符号
参数
专用输入, I / O, Y1 , Y2 , Y3 ,时钟电容
Y0时钟电容
典型
8
15
单位
pf
pf
测试条件
V
CC
= 5.0V, V
= 2.0V
V
CC
= 5.0V, V
= 2.0V
表2-0006 / 1048E
C
1
C
2
数据保留规格
参数
数据保留
擦除/重写数
最低
20
10000
最大
单位
岁月
周期
表2-0008 / 1048E
3
特定网络阳离子
可编程逻辑器件1048E
开关测试条件
输入脉冲电平
输入上升和下降时间
输入定时基准水平
输出时序参考电平
输出负载
三态水平的测量0.5V
稳态有效电平。
GND到3.0V
3ns的10 %至90%
1.5V
1.5V
见图2
表2-0003 / 1048E
图2.测试负载
+ 5V
R1
设备
产量
R2
CL
*
TEST
输出负载条件下(见图2)
测试条件
A
B
高电平有效
低电平有效
高电平到Z
at
V
OH
-0.5V
低电平到Z
at
V
OL
+0.5V
R1
470
470
470
R2
390
390
390
390
390
CL
35pF
35pF
35pF
5pF
5pF
表2-0004a
*
CL包括测试夹具和探头电容。
0213a
C
DC电气特性
在推荐工作条件
符号
参数
输出低电压
输出高电压
输入或I / O低漏电流
I
OL
= 8毫安
I
OH
= -4毫安
0V
V
IN
V
IL
( MAX 。 )
条件
分钟。
2.4
典型值。
175
3
MAX 。单位
0.4
-10
10
-150
-150
-200
V
V
A
A
A
A
mA
mA
V
OL
V
OH
I
IL
I
IH
I
IL - ISP
I
IL - PU
I
OS
1
I
CC
2, 4
1.
2.
3.
4.
输入或I / O高漏电流3.5V
V
IN
V
CC
ISPEN输入低漏电流0V
V
IN
V
IL
I / O主动上拉电流
输出短路电流
工作电源电流
0V
V
IN
V
IL
V
CC
= 5V, V
OUT
= 0.5V
V
IL
= 0.0V, V
IH
= 3.0V商用
175
mA
产业
f
时钟
= 1兆赫
一个输出的时间为一秒的最大持续时间。 V
OUT
= 0.5V选择,以避免测试问题
表2-0007 / 1048E
通过测试地面下降。特征值,未经100 %测试。
使用12个16位计数器测量。
典型值是在V
CC
= 5V和T
A
= 25°C.
我最大
CC
广泛地使用特定的设备配置和操作频率而变化。请参阅功耗
莱迪思半导体公司数据手册的这个数据表和热管理部分或CD - ROM来第
估计我最大
CC
.
4
特定网络阳离子
可编程逻辑器件1048E
外部时序参数
在推荐工作条件
参数
TEST
电导率。
4
#
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
描述
1
-125
125.0
1
-100
100.0
71.0
125.0
6.5
0.0
7.5
0.0
6.5
4.0
4.0
3.5
0.0
10.0
12.5
6.5
7.5
13.5
15.0
15.0
9.0
9.0
-90
10.0
12.5
分钟。马克斯。分钟。马克斯。分钟。马克斯。
7.5
10.0
4.5
5.5
10.0
12.0
12.0
7.0
7.0
单位
ns
ns
兆赫
兆赫
兆赫
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
t
pd1
t
pd2
f
最大(国际)
f
MAX(分机)
f
MAX( TOG )。
t
su1
t
co1
t
h1
t
su2
t
co2
t
h2
t
r1
t
rw1
t
ptoeen
t
ptoedis
t
goeen
t
goedis
t
wh
t
wl
t
su3
t
h3
1.
2.
3.
4.
A
A
A
A
A
B
C
B
C
数据传输延迟, 4PT绕道, ORP绕道
数据传输延迟,最坏情况路径
时钟频率与内部反馈
3
时钟频率最高。切换
90.9
71.0
125.0
6.5
时钟频率与外部反馈
(
tsu2 + tco1
)
91.0
GLB注册。时钟, 4 PT绕道前建立时间
GLB注册。时钟到输出延迟, ORP绕道
GLB注册。钟后保持时间, 4 PT绕道
GLB注册。建立时间之前时钟
5.5
0.0
6.5
0.0
5.0
3.0
3.0
10 GLB注册。时钟到输出延迟
11 GLB注册。钟后保持时间
12分机。复位引脚输出延迟
13分机。复位脉冲持续时间
14输入到输出使能
15输入到输出禁止
16全球OE输出使能
17全球OE输出禁止
18外部同步时钟脉冲持续时间,高
19外部同步时钟脉冲持续时间,低
20
21
I / O寄存器。内线前设置时间。同步时钟( Y2,Y3 )3.0
I / O寄存器。内线后的保持时间。同步。时钟( Y2,Y3 )
0.0
除非另有说明,所有参数均采用4 GLBs一个GRP负载, 20 PTXOR路径, ORP和Y0时钟。
请参阅时序模型在此数据表的进一步细节。
标准的16位计数器使用GRP反馈。
参考切换测试条件部分。
5
USE 104
8E- 100°F
OR
新DE
迹象
6.5
0.0
7.5
0.0
6.5
7.5
13.5
15.0
15.0
9.0
9.0
4.0
4.0
4.0
0.0
(
1
亿千瓦时+ TWL
)
167.0
表2-0030A / 1048E
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