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可编程逻辑器件和PLSI 1016E
高密度可编程逻辑
特点
高密度可编程逻辑
- 2000 PLD门
- 32个I / O引脚,四个专用输入
- 96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
高性能é
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
- 未使用的产品长期关机节省电源
可编程逻辑器件提供了以下新增功能
- 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
- 重新编程锡焊设备的快速原型
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
- 三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
PLSI /可编程逻辑器件开发工具
PDS
软件
- 易于使用的PC的Windows 接口
- 布尔逻辑编译
- 手动分区
- 自动布局布线
- 静态时序表
ispDS + 软件
- 行业标准,第三方设计
环境
- 原理图捕获,状态机,高密度脂蛋白
- 自动分区和布局布线
- 全面的逻辑和时序仿真
- PC和工作站平台
功能框图
A0
B7
B5
GLB
输出路由池
A2
A3
A4
A5
A6
A7
逻辑
ARRAY
Q
Q
B4
B3
B2
B1
Q
全球路由池( GRP )
B0
CLK
描述
在系统可编程逻辑器件和PLSI 1016E是高密度
含96寄存器可编程逻辑器件,
32通用I / O引脚,四个专用输入引脚, 3
专用时钟输入引脚,一个全球OE引脚的输入
全球路由池( GRP ) 。玻璃钢提供了完整的
所有这些元件之间互连。该
可编程逻辑器件1016E提供5伏在系统编程
而在系统诊断功能。在系统可编程逻辑器件1016E
提供非易失性“上的即时”的可重编程
逻辑,以及互连,以提供真正的
可重构系统。它在结构和
参兼容于PLSI 1016E设备,但
多路复用四个输入引脚在系统控制
编程。在系统可编程逻辑器件的功能和超
PLSI 1016架构的可编程逻辑器件和PLSI 1016E
设备添加一个新的全球输出使能引脚。
逻辑上的可编程逻辑器件和PLSI 1016E的基本单位
设备是通用逻辑块( GLB ) 。该GLBs是
标记A0,A1 ... B7 (参见图1) 。总共有16个是
GLBs在系统可编程逻辑器件和PLSI 1016E设备。每个GLB
有18个输入,一个可编程的与/或/异或
其可以被构造为阵列,和四个输出
无论组合或注册。投入到GLB
来自GRP和专用输入。所有的GLB
输出带回的GRP使他们能够
连接到任何其他GLB对输入
装置。
版权所有1997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
1997年2月
1996年ISP百科全书
1016E_04
输出路由池
0139C1-isp
A1
Q
B6
特定网络阳离子
可编程逻辑器件和PLSI 1016E
功能框图
图1.可编程逻辑器件和PLSI 1016E功能框图
通用
逻辑块
( GLBs )
GOE 0 / IN 3
MODE * / IN 2
B7
I / O 0
I / O 1
I / O 2
I / O 3
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
* SDO / IN 1
A0
A1
B6
I / O 31
I / O 30
I / O 29
I / O 28
输出布线区( ORP )
B5
B4
B3
B2
B1
B0
输出布线区( ORP )
输入总线
A3
A4
A5
A6
A7
全球
路由
( GRP )
lnput巴士
A2
I / O 27
I / O 26
I / O 25
I / O 24
I / O 23
I / O 22
I / O 21
I / O 20
I / O 19
I / O 18
I / O 17
I / O 16
时钟
分配
CLK 0
CLK 1
CLK 2
IOCLK 0
IOCLK 1
Megablock
* ISPEN / NC
仅*系统可编程逻辑器件1016E
Y0
Y1**
*SCLK/Y2
**注: Y1和RESET
在相同的引脚
0139B(1a)-isp
该器件还具有32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
单独地编程为一个组合的输入,
注册输入,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源
4毫安或下沉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
和PLSI 1016E装置包含两个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和PLSI 1016E设备时钟SE-
lected使用时钟分配网络。三
专用时钟引脚( Y0, Y1和Y2 )被带入
配电网络,以及5个时钟输出( CLK 0 ,
CLK 1 , CLK 2 , IOCLK 0和IOCLK 1)被提供给
线路时钟的GLBs和I / O单元。时钟Distri-
bution网络也可以从一个特殊的时钟驱动
GLB ( B0在系统可编程逻辑器件和PLSI 1016E设备) 。该
本GLB的逻辑允许用户创建一个内部
从内的内部信号的组合,时钟
装置。
2
1996年ISP百科全书
特定网络阳离子
可编程逻辑器件和PLSI 1016E
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 / 1016E
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
(商业/工业)
Y0时钟电容
典型
8
12
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 / 1016E
C
1
C
2
数据保留规格
参数
数据保留
可编程逻辑器件擦除/重写数
PLSI擦除/重写数
最低
20
10000
100
最大
单位
岁月
周期
周期
表2-0008 / 1016E
3
1996年ISP百科全书
特定网络阳离子
可编程逻辑器件和PLSI 1016E
开关测试条件
输入脉冲电平
输入上升和下降时间
10 %至90%
输入定时基准水平
输出继电器时序参考电平
输出负载
三态水平的测量0.5V
稳态有效电平。
GND到3.0V
-125
-100, -80
1.5V
1.5V
见图2
表2-0003 / 1016E
图2.测试负载
2纳秒
3纳秒
+ 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
*
CL包括测试夹具和探头电容。
0213a
C
表2-0004 / 1016E
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
输入或I / O的高漏电
ISPEN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
I
OL
= 8毫安
I
OH
= -4毫安
0V
V
IN
V
IL
( MAX 。 )
3.5V
V
IN
V
CC
0V
V
IN
V
IL
0V
V
IN
V
IL
V
CC
= 5V, V
OUT
= 0.5V
V
IL
= 0.5V, V
IH
= 3.0V
f
时钟
= 1兆赫
广告
产业
条件
分钟。
2.4
典型值。
90
90
3
MAX 。单位
0.4
-10
10
-150
-150
-200
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
表2-0007 / 1016E
1.一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
通过测试地面下降。保证,但不是100 %测试。
2.用4个16位的计数器测定。
3.典型值是在V
CC
= 5V和T
A
= 25°C.
4.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,估计最大的部分
I
CC
.
4
1996年ISP百科全书
特定网络阳离子
可编程逻辑器件和PLSI 1016E
外部时序参数
在推荐工作条件
TEST
2
参数
#
电导率。
4
描述
1
-125
125
1
-100
100
77
125
7.0
0.0
8.0
0.0
6.5
4.0
4.0
3.5
0.0
10.0
13.0
5.0
6.0
13.5
-80
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
15.0
18.5
8.0
9.5
17.0
20.0
20.0
10.5
10.5
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
t
pd1
t
pd2
f
最大
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
1数据按比例延迟, 4PT绕道, ORP绕道
2数据按比例延迟,最坏情况路径
3 Clk时。频率与诠释。反馈
3
4 Clk时。频率分机。反馈
(
tsu2 + tco1
)
5 Clk时。频率最高。切换
(
1
亿千瓦时+ TW1
84.0
57.0
100
8.5
0.0
9.5
0.0
100
167
5.0
0.0
5.5
0.0
5.0
3.0
3.0
0.0
)
6 GLB注册。之前的Clk建立时间,4 PT绕道
7 GLB注册。 CLK 。到输出延迟, ORP绕道
8 GLB注册。 Clk时后的保持时间。 , 4 PT绕道
9 GLB注册。之前的Clk建立时间。
10 GLB注册。 CLK 。到输出延迟
11 GLB注册。 Clk时后保持时间。
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分机。同步。 CLK 。脉冲持续时间,高
19分机。同步。 CLK 。脉冲持续时间,低
21 I / O寄存器。内线后的保持时间。同步。 CLK 。 ( Y2,Y3 )
10.0
15.0
15.0
9.0
9.0
5.0
5.0
4.5
0.0
20 I / O寄存器。内线前设置时间。同步。 CLK 。 ( Y2,Y3 )3.0
除非另有说明,所有参数均采用玻璃钢, 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。
表2-0030-16 / 125100 80
5
1996年ISP百科全书
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    电话:0755-82780082
    联系人:杨小姐
    地址:深圳市福田区振兴路156号上步工业区405栋3层

    PLSI1016E80LT44I
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