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1032可编程逻辑器件
在系统可编程高密度PLD
特点
高密度可编程逻辑
- 高速全球互联
- 6000 PLD门
- 64个I / O引脚,八个专用输入
- 192寄存器
- 宽输入选通高速计数器,国家
机,地址解码器等
- 小逻辑块大小为快速随机逻辑
- 安全性细胞防止未经授权的复制
高性能ê
2
CMOS
技术
f
最大
= 90 MHz的最高工作频率
f
最大
= 60 MHz的工业和军事/ 883设备
t
pd
= 12 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
- 非挥发性é
2
CMOS技术
- 100%测试
在系统可编程
- 在系统可编程 ( ISP ) 5伏只有
- 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
产品结合了易用性和快速系统
可编程逻辑器件速度与密度和FLEX-
现场可编程门阵列IBILITY
- 完整的可编程器件可以结合胶
逻辑和结构化设计
- 四个专用时钟输入引脚
- 同步和异步时钟
- 灵活的引脚布局
- 优化的全球路由池提供全球
互联
ispDesignEXPERT - 逻辑编译器和COM-
完整的ISP器件设计系统免受高密度脂蛋白
合成THROUGH在系统编程
- 业绩卓越的品质
- 紧密集成了领先的CAE供应商工具
- 提高生产率的时序分析,探索
工具,时序仿真和ispANALYZER
- PC和UNIX平台
功能框图
输出路由池
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
A0
C7
输出路由池
SE
O
m为
M PL
ER S
I1
IA 03
平负2
ES & ê
IG IN FO
N D
的SuI
ST ê
R W
IA
L
A2
A3
A4
A5
A6
A7
逻辑
ARRAY
Q
Q
Q
C5
C4
C3
C2
C1
C0
GLB
全球路由池( GRP )
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
CLK
输出路由池
描述
所述可编程逻辑器件1032是一个高密度可编程逻辑
含192寄存器,64个通用I / O引脚器件,
8专用输入引脚,四个专用时钟输入
引脚和全局路由池( GRP ) 。玻璃钢亲
国际志愿组织所有这些之间的完全互联互通
元素。在系统可编程逻辑器件1032提供5伏在系统
编程和系统诊断功能。这是
它提供非易失性可重编程的第一个设备
的逻辑,以及互连,以提供真正的
可重构系统。
逻辑的可编程逻辑器件1032设备上的基本单位是
通用逻辑块( GLB ) 。该GLBs标记A0,A1
.. D7 (参见图1) 。共有32 GLBs中是
可编程逻辑器件1032设备。每个GLB有18个输入,编程
梅布尔AND / OR / XOR阵列,和4个输出从而可以
被配置为任一组合或注册。
投入到GLB来自GRP和专用
输入。所有的GLB的输出被带回了
GRP使得它们可以连接到任何输入
GLB等设备上。
版权所有1999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。
C
U
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
1999年3月
1032_07
1
输出路由池
A1
Q
C6
特定网络阳离子
1032可编程逻辑器件
功能框图
图1. 1032可编程逻辑器件功能框图
I / O I / O I / O I / O
63 62 61 60
RESET
I / O I / O I / O I / O
59 58 57 56
I / O I / O I / O I / O
55 54 53 52
I / O I / O I / O I / O
51 50 49 48
IN IN
7 6
输入总线
通用
逻辑块
( GLBs )
D7
D6
输出布线区( ORP )
D5
D4
D3
D2
D1
D0
在5
在4
I / O 47
I / O 46
I / O 45
I / O 44
C7
I / O 0
I / O 1
I / O 2
I / O 3
A0
A1
输出布线区( ORP )
C6
输出布线区( ORP )
C5
C4
C3
C2
C1
C0
I / O 43
I / O 42
I / O 41
I / O 40
I / O 39
I / O 38
I / O 37
I / O 36
I / O 35
I / O 34
I / O 33
I / O 32
输入总线
A3
A4
A5
A6
A7
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
全球
路由
( GRP )
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
时钟
分配
Megablock
输出布线区( ORP )
输入总线
CLK 0
CLK 1
CLK 2
IOCLK 0
IOCLK 1
ISPEN
SDO / IN 2
SCLK / 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
Y Y Y Y
0 1 2 3
0139(1)-32-isp
该器件还具有64个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
三态控制。此外,所有输出极性SE-
lectable ,高电平或低电平有效。信号电平在
TTL兼容电压和输出驱动器可以
源4 mA或下沉8毫安。
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。在I / O单元
在Megablock内也都有一个共同的输出
使能(OE )信号。在系统可编程逻辑器件1032设备包含四个
这些Megablocks 。
玻璃钢具有作为其输入来自所有GLBs的输出
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1032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
也可以从一个特殊的时钟GLB (C 0驱动到可编程逻辑器件
1032设备)。本GLB的逻辑允许用户
从内部的组合创建一个内部时钟
在装置内的信号。
2
lnput巴士
I / O 4
I / O 5
I / O 6
I / O 7
A2
特定网络阳离子
1032可编程逻辑器件
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规范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
广告
T
A
= 0 ° C至+ 70°C
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
T
C
= -55 ° C至+ 125°C
分钟。
4.75
4.5
4.5
0
2.0
马克斯。
5.25
5.5
5.5
0.8
VCC
+ 1
V
V
表格2- 0005Aisp W / mil.eps
单位
V
CC
V
IL
V
IH
电源电压
产业
Military/883
V
输入低电压
输入高电压
电容(T
A
=25
o
C,F = 1.0兆赫)
符号
参数
专用的输入电容
I / O和时钟电容
商业/工业
军事
最大
1
8
10
10
单位
pf
pf
pf
测试条件
V
CC
=5.0V, V
IN
=2.0V
V
CC
=5.0V, V
IN
=2.0V
V
CC
=5.0V, V
I / O
, V
Y
=2.0V
表2 - 0006
C
1
C
2
1
.
保证,但不是100 %测试。
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
表格2- 0008B
3
特定网络阳离子
1032可编程逻辑器件
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
GND到3.0V
3ns的10 %至90%
1.5V
1.5V
见图2
图2.测试负载
+ 5V
R1
设备
产量
R2
CL
*
TEST
三态水平的稳态测量0.5V
活跃的水平。
表2 - 0003
输出负载条件下(见图2)
*
CL包括测试夹具和探头电容。
测试条件
A
B
高电平有效
低电平有效
C
高电平到Z
at
V
OH
- 0.5V
低电平到Z
at
V
OL
+ 0.5V
R1
470
R2
390
390
390
390
390
CL
35pF
35pF
35pF
5pF
5pF
470
470
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
I
OL
= 8毫安
I
OH
= -4毫安
条件
分钟。
2.4
典型值。
3
130
135
马克斯。
0.4
-10
10
-150
-150
-200
190
220
单位
V
V
A
A
A
A
mA
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低漏电流0V
V
IN
V
IL
( MAX 。 )
输入或I / O高漏电流3.5V
V
IN
V
CC
ISP输入低漏电流
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
( MAX 。 )
0V
V
IN
V
IL
V
CC
= 5V, V
OUT
= 0.5V
V
IL
= 0.5V, V
IH
= 3.0V商用
f
切换
= 1兆赫
工业/军事
一个输出的时间为一秒的最大持续时间。
使用8个16位计数器测量。
典型值是在V
CC
= 5V和T
A
= 25
o
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。请参阅功耗节
这个数据表和热管理的莱迪思半导体数据手册的部分或CD - ROM和灰估计最大
I
CC
.
表格2- 0007A -32 -ISP
4
特定网络阳离子
1032可编程逻辑器件
外部时序参数
在推荐工作条件
5 2
参数
TEST
#
电导率。
描述
1
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
时钟频率与外部反馈
(
tsu2
1
tco1
)
+
时钟频率,最大切换
4
GLB注册。建立时间之前时钟, 4PT绕行
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
-90
12
17
8
-80
15
20
-60
20
25
单位
ns
ns
兆赫
兆赫
兆赫
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
分钟。马克斯。分钟。马克斯。分钟。马克斯。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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
en
t
DIS
t
wh
t
wl
t
su5
t
h5
1.
2.
3.
4.
5.
A
A
A
A
A
B
C
S
S
10
12
17
18
18
使用1032E -100
FOR NEW DESIG
N
使用1032E -70
FOR NEW DESIG
N
100
7
0
0
5
5
2
6.5
10
10
125
6
0
9
0
4
4
2
6.5
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分机。同步。时钟脉冲持续时间,高
17分机。同步。时钟脉冲持续时间,低
18 I / O寄存器。内线前设置时间。同步。时钟( Y2,Y3 )
19 I / O寄存器。内线后的保持时间。同步。时钟( Y2,Y3 )
10
15
15
15
10
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。
FMAX
(切换)可小于1 /( +亿千瓦时
TWL ) 。
这是为了允许其他的超过50%的时钟占空比。
参考切换测试条件部分。
5
使用1032E -70
FOR NEW DESIG
N
83
9
0
0
6
6
2.5
8.5
13
13
16
13
24
24
58.8
50
38
22.5
表2-0030-32 / 90,80,60C
S
90.9
80
60
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    地址:深圳市福田区振兴路156号上步工业区405栋3层

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    -
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