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R
XC4000E和XC4000X系列现场可编程门阵列
8
IOB
IOB
7
6
1
I
O
B
8
IOB
IOB
7
6
CLB
CLB
I
O
B
1
I
O
B
CLB
CLB
I
O
B
I
O
B
CLB
CLB
I
O
B
I
O
B
CLB
CLB
I
O
B
2
3
IOB
IOB
5
4
X6753
2
3
IOB
IOB
5
4
X6751
图36 :任何BUFGLS ( GCK1 - GCK8 )可
驱动器的任何或所有时钟输入的设备
全球早期缓冲器
该XC4000X器件的每个角有两个全球预
缓冲区。全球预缓冲的主要目的是
以提供比潜在的早期时钟访问
负载很重的全球低偏移缓冲器。时钟源
施加到两个缓冲器将导致全球早期时钟
存在几纳秒早于格洛边缘
BAL低偏移缓冲时钟边沿,由于轻负载。
全球早期缓冲区也便于设备的快速捕获
输入,使用快速捕捉锁存器中所描述
“ IOB
输入信号“第20页。
为了快速捕捉,采取单
时钟信号,并通过两个全局早期缓冲路径它
和全球低抖动缓冲区。 (这两个缓冲器共用一个
输入板。)使用全球早期缓冲时钟快
捕捉锁存器,以及全球低偏移缓冲时钟的
正常输入佛罗里达州的ip-佛罗里达州运或闩锁,如图
图17
第23页。
全球预缓冲器也可以用来提供一种快速
时钟到输出设备上输出引脚。然而,早期的时钟
在输出佛罗里达州的ip-佛罗里达州运IOB必须考虑
计算的内部时钟速度的设计时。
全球早在缓冲区的左,右边缘
芯片具有稍微不同的功能,比那些在
顶部和底部。请参阅
图37 ,图38中,
和
图35第36页
在阅读下面的解释
化。
每一个全球早期缓冲区可以访问八纵格洛
BAL线在象限所有的CLB 。因此,只
的CLB的时钟管脚四分之一可以被访问。这
限制在很大程度上负责的更快的速度
缓冲区,相对于全球低偏移缓冲器。
图37 :左,右BUFGEs可以驱动任何或
所有的时钟输入在同一象限或边缘( GCK1是
如图所示。 GCK2 , GCK5和GCK6是相似的。 )
左侧全球预缓冲器可以在每个驱动器2的
访问的IOB上整个左边缘4的垂直线
该装置。右侧全球早期缓冲区可以每
开车两个访问IOB中的八纵线
该装置的整个右边缘。 (见
图37. )
每个左侧和右侧全球早期缓冲区也可以驱动一半
沿顶部或底部的装置的边缘的IOB中,
使用只能通过被访问的专用线
全球早期的缓冲区。
顶部和底部的全球早期缓冲器可驱动一半
沿左或右的装置的边缘的IOB中,如
所示
图38 。
他们只能访问顶部和底部
通过CLB全球线条汤姆IOB的。
8
IOB
IOB
7
6
1
I
O
B
CLB
CLB
I
O
B
I
O
B
CLB
CLB
I
O
B
2
3
IOB
IOB
5
4
X6747
图38 :顶部和底部BUFGEs可以驱动任何
或所有时钟输入的同一象限( GCK8是
如图所示。 GCK3 , GCK4和GCK7是相似的。 )
6-38
1999年5月14日(版本1.6 )