《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 可編程邏輯 > 設計應用 > 基于CPLD的片內環形振蕩器的設計方案
基于CPLD的片內環形振蕩器的設計方案
摘要: 本文介紹一種通用的基于CPLD的片內振蕩器設計方法,它基于環形振蕩器原理,只占用片上普通邏輯資源(LE),無需使用專用邏輯資源(如MaxII中的UFM),從而提高了芯片的資源利用率;振蕩頻率可在一定范圍內調整,振蕩輸出可以驅動內部邏輯和外部器件引腳。本設計有較大的通用性,可方便地在不同CPLD器件間移植,使一些基于CPLD的片上系統(SoC)設計無需使用外部時鐘信號源,從而降低設計成本和難度,增加系統集成度。通過在Altera公司的MAX7000系列EMP7128LC84-15芯片上的實驗說明實現的方法。實驗實現的頻率范圍在8MHz~62MHz。仿真和硬件測試結果表明了該設計方法的正確性和可行性。
Abstract:
Key words :

 本文介紹一種通用的基于CPLD" title="CPLD">CPLD的片內振蕩器設計方法,它基于環形振蕩器" title="環形振蕩器">環形振蕩器原理,只占用片上普通邏輯資源(LE),無需使用專用邏輯資源(如MaxII中的UFM),從而提高了芯片的資源利用率;振蕩頻率可在一定范圍內調整,振蕩輸出可以驅動內部邏輯和外部器件引腳。本設計有較大的通用性,可方便地在不同CPLD器件間移植,使一些基于CPLD的片上系統" title="片上系統">片上系統(SoC)設計無需使用外部時鐘信號源,從而降低設計成本和難度,增加系統集成度。通過在Altera公司的MAX7000系列EMP7128LC84-15" title="EMP7128LC84-15">EMP7128LC84-15芯片上的實驗說明實現的方法。實驗實現的頻率范圍在8MHz~62MHz。仿真和硬件測試結果表明了該設計方法的正確性和可行性。

1 基于CPLD的片內環形振蕩器

環形振蕩器原理如圖1所示。由奇數個非門組成的環形非門級聯串使電路處于無穩定狀態,靜態下任何一個非門的輸入和輸出都不可能穩定在高電平或低電平,而只能處于周而復始的高低電平轉換狀態,從而產生自激振蕩。振蕩周期為T=2Ntpd,其中N是非門的個數,tpd是每個非門的傳輸延遲時間,改變電路中非門的數量可以改變電路的振蕩頻率。

 

 


圖1所示的環形振蕩器即使采用電路原理圖輸入,經電子設計自動化(EDA)軟件綜合后,也得不到對應的電路結構。實際上,EDA綜合工具不是從電路結構出發,而是從電路輸入和輸出的邏輯關系出發給出綜合結果,所以,奇數個非門的級聯將被綜合為一個非門,而偶數個非門的級聯被綜合為一個緩沖或一條聯線。為能在CPLD器件中實現圖1的環形振蕩器結構,本文將圖1中單端口輸入元件改成二端口輸入元件,即用二輸入與非門代替圖1的第一個非門,其余偶數個非門則用二輸入與門代替,二端口元件的一個輸入端口連接上級輸出,另一輸入端口作為控制端引出。振蕩器正常工作時控制端全部置高電平。采用Synplify Pro 7.7綜合后的原理圖如圖2所示。該電路完全可實現圖1的功能。

為了保證正反饋,圖1結構的非門級聯必須是奇數個。圖2中的與非門起到反相作用,其他與門則起延時緩沖的作用??梢酝ㄟ^改變門的數量以及選擇門的種類(與門、與非門等)改變osc輸出端的振蕩頻率,而不受"奇數"個門的限制,只要保障第一個門得到正反饋就可以產生振蕩。而圖1的結構必須改變偶數個非門才能達到改變振蕩頻率的目的,因而圖2結構在CPLD芯片中實現時可以節省邏輯資源??刂贫薿scena[n-1,0]為振蕩使能控制端,置高電平時,與非門的輸入和輸出在緩沖級聯鏈的反饋作用下產生自激振蕩,振蕩器正常工作;控制端的任意一位置零使振蕩器停振。所以oscena既可單獨使用,也可互聯后作為一個端使用。實驗證明,圖2結構能夠保證門延時的等間隔特性。

 

 

2 CPLD片內振蕩器的實現和優化

2.1 CPLD片內振蕩器的實現

基于上述方法的片內環形振蕩器設計有很大的通用性,可在不同CPLD芯片間方便地移植。本文以Altera公司的MAX7000S系列CPLD芯片的實現和測試為例說明。MAX7000S系列基于先進的多矩陣構架設計,采用CMOS工藝制造,容量高達256個邏輯單元LE(Logic El-ement),每16個宏單元組成一個邏輯陣列塊LAB(LogicArray Block),速度達3.5ns的管腳到管腳延時,同時支持多種I/O電壓標準。

從EDA軟件綜合后的報告可以看出,圖2所示電路中每個門占用了一個邏輯單元。也就是說,電路內LE的延時將作為門的延時tpd,而且需要將振蕩使能端引出到I/O引腳,當所實現振蕩頻率較低時,需要較多的門電路單元,這將占用一定的邏輯和引腳資源,從而降低芯片資源的利用率,所以在低頻情況下使用時,要綜合考慮系統需要的振蕩頻率,盡量用較少的門電路實現環形振蕩器,以提供較高振蕩頻率,再設計分頻電路以取得合適的振蕩頻率,從而提高芯片的資源利用率。綜合器的這一處理,從客觀上保證了設計者可以選擇不同的門來實現圖2的結構,仍然可以保證振蕩間隔的一致性。實驗也證實了這個結果。

2.2 電源電壓的影響

電壓會影響振蕩電路的工作頻率,電壓增大會導致電路振蕩頻率增加,反之振蕩頻率減小。CPLD芯片一般有兩個相對獨立的供電端口,即核心電壓(VCCINT)和引腳電壓(VCCIO)。其中核心電壓給芯片內部可編程邏輯電路資源提供電源,引腳電壓為芯片的I/O引腳提供電源,以適應各種輸出標準(如LVCOMOS、LVTTL、SSTL-2、SSTL-3等)。對振蕩頻率有影響的是CPLD芯片的核心電壓,對此電壓應采取穩壓措施,穩壓措施要視不同的應用要求而定。最簡單的措施是采用高性能的穩壓芯片給CPLD芯片分別提供兩部分電壓。隨著半導體技術的發展,簡單而廉價的穩壓芯片已具有較高的性能,如National公司的LM2678系列芯片在有效輸入變化范圍內,穩壓輸出誤差在±2%以內。

2.3 CPLD片內振蕩器優化

通過EDA軟件對設計做優化有可能提高所設計的振蕩器的性能,減少對CPLD片內資源的占用。當采用MAX+plusII10.2軟件設計時,軟件優化開關設置為:(1)本設計選用MAX系列芯片,故選擇對該芯片的多層綜合選項(Multi-Level Synthesis for Max5000/7000/9000De-vice)。(2)在面積和速度優化選項中,選擇對面積的優化,使振蕩器部分盡可能分配到同一個LAB中。(3)打開"Slow Slew Rate"以降低開關噪聲,打開"XOR Synthesis"以減少芯片面積的占用。

3 電路仿真及測試結果

本文以Altera公司的MAX+plus II 10.2為設計工具,在MAX7000S系列芯片上實現并測試。圖3為選用EMP7128LC84-15芯片的時序仿真結果。其中p0~p7分別為環形振蕩電路中單個門之后的電路節點;oscena[7…0]為各延時門電路的控制端(即所有二輸入門中多余的輸入端)。

 

 


表1列出了以EPM7128LC84-15為目標芯片、采用Tektronic TDS2012示波器對用不同門數實現的片內振蕩器的測試數據。F1和F2分別表示片內振蕩器輸出和二分頻輸出的測量數據。圖4給出了測量數據的曲線。

 

 


表1數據表明,通過增加門電路的數量可以有規律地減小振蕩電路的工作頻率,由每個邏輯單元實現的門電路單元延時tpd在7.5~10ns之間。

 

 


本文介紹的基于CPLD的片內振蕩器設計方法,在改變該振蕩器電路中門電路數量時,可以有規律地將振蕩頻率控制在8MHz~62MHz范圍內。振蕩器的片內設計使基于CPLD的片上系統(SoC)設計無需外接時鐘信號源,加大了系統的集成度并降低了設計成本。本方法有很大的通用性,可以方便地在不同CPLD芯片間移植。仿真和測試數據表明該設計方法具有正確性和可行性。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
亚洲欧美中文在线视频| 欧美高清自拍一区| 亚洲精品免费电影| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 狠狠色狠色综合曰曰| 国产亚洲日本欧美韩国| 国产精品一区二区久久久久| 国产精品久久久久久久免费软件 | 欧美一区二区免费视频| 亚洲欧美日韩综合| 亚洲欧美日韩国产一区| 亚洲综合三区| 亚洲综合成人在线| 欧美一区二区啪啪| 久久精品91久久久久久再现| 欧美在线观看视频一区二区| 欧美一区二区三区免费观看| 欧美一区国产二区| 久久久久一区二区三区| 久久免费视频这里只有精品| 久热精品视频在线观看| 女仆av观看一区| 欧美精品首页| 欧美性理论片在线观看片免费| 国产精品视频| 国产欧美亚洲精品| 国产综合18久久久久久| 在线精品视频一区二区三四| 亚洲高清一二三区| 亚洲精品久久久久久一区二区| 亚洲美女av网站| 亚洲一区二区三区视频| 午夜日韩av| 亚洲大胆人体在线| 99精品国产福利在线观看免费| 中文日韩欧美| 欧美一区三区二区在线观看| 美日韩精品免费观看视频| 欧美韩日高清| 国产精品日韩欧美一区| 黑人巨大精品欧美一区二区| 亚洲国产一区在线| 亚洲视频 欧洲视频| 欧美一区二区福利在线| 亚洲看片免费| 亚洲欧美激情视频| 久久综合综合久久综合| 欧美日韩一区二区国产| 国产午夜精品一区二区三区视频| 在线成人h网| 在线一区二区三区四区| 欧美专区18| 亚洲深夜av| 久久综合亚州| 欧美婷婷久久| 黄色欧美成人| 一个色综合av| 亚洲国产精品成人综合| 亚洲一区二区三区午夜| 久久乐国产精品| 欧美日韩在线观看视频| 国产亚洲精品综合一区91| 亚洲精品免费看| 欧美专区在线| 亚洲一级片在线观看| 久久深夜福利| 国产精品盗摄一区二区三区| 黄色成人在线观看| 亚洲一区二区毛片| 亚洲精品一区二区三区四区高清| 香蕉亚洲视频| 欧美欧美午夜aⅴ在线观看| 国产网站欧美日韩免费精品在线观看 | 在线观看视频一区二区| 亚洲一区在线观看视频| 91久久在线播放| 性色av一区二区三区在线观看 | 日韩视频在线永久播放| 久久成人资源| 午夜精品久久久久久久久久久久久| 欧美福利视频| 国产真实精品久久二三区| 亚洲视频在线观看三级| 亚洲另类自拍| 久久综合99re88久久爱| 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁| 亚洲人成人99网站| 亚洲国产成人在线播放| 性欧美18~19sex高清播放| 欧美激情1区| 伊人色综合久久天天五月婷| 亚洲欧美一区二区激情| 亚洲午夜精品久久| 欧美精品在线视频| 一区在线影院| 久久国产精品久久久久久久久久| 性欧美videos另类喷潮| 欧美三级网址| 亚洲三级免费电影| 最新国产成人av网站网址麻豆| 久久精品水蜜桃av综合天堂| 国产精品网站在线| 中文网丁香综合网| 一区二区三区久久| 欧美伦理91i| 亚洲电影第1页| 91久久黄色| 美女精品国产| 樱桃视频在线观看一区| 亚洲国产成人精品女人久久久| 久久久精品视频成人| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 亚洲一区二区不卡免费| 午夜精品久久久久久久99樱桃| 欧美午夜一区二区福利视频| 亚洲免费观看高清完整版在线观看| 亚洲美女尤物影院| 欧美国产日韩a欧美在线观看| 韩国av一区二区三区在线观看| 性色av一区二区三区在线观看| 欧美在线免费视屏| 国产日韩精品在线观看| 亚洲欧美偷拍卡通变态| 久久精品国产欧美激情| 国产在线乱码一区二区三区| 久久精品国产综合精品| 久久香蕉国产线看观看网| 激情另类综合| 亚洲精品国产品国语在线app| 欧美国产国产综合| 亚洲精品日日夜夜| 亚洲一级片在线观看| 国产精品人人做人人爽 | 亚洲日本乱码在线观看| 欧美大片在线看免费观看| 亚洲日本一区二区| 一本色道婷婷久久欧美| 国产精品地址| 欧美一区二区网站| 男女av一区三区二区色多| 亚洲欧洲一区二区三区久久| 一区二区三区四区五区视频| 国产精品欧美久久| 午夜精品久久久99热福利| 久久免费视频在线观看| 在线日韩av永久免费观看| 亚洲精选久久| 欧美性一二三区| 翔田千里一区二区| 欧美成人免费小视频| 99re8这里有精品热视频免费 | 国产麻豆精品theporn| 久久激情久久| 欧美激情片在线观看| 一区二区三区四区蜜桃| 久久激情视频免费观看| 亚洲高清在线观看| 亚洲伊人一本大道中文字幕| 国产欧美一区二区三区沐欲| 亚洲韩国日本中文字幕| 欧美三日本三级少妇三2023 | 久久久久国色av免费观看性色| 在线免费不卡视频| 亚洲特黄一级片| 国产三级欧美三级日产三级99| 亚洲国产精品久久久久秋霞影院| 欧美乱人伦中文字幕在线| 亚洲主播在线观看| 欧美国产第一页| 亚洲女ⅴideoshd黑人| 欧美aa在线视频| 在线一区日本视频| 裸体素人女欧美日韩| 国产精品99久久久久久久vr| 久久久久综合网| 99精品黄色片免费大全| 久久色中文字幕| 亚洲深夜影院| 女同一区二区| 亚洲欧美国产精品桃花| 欧美精品一卡| 欧美一区激情| 欧美丝袜一区二区| 亚洲国产精品va| 国产精品免费福利| 最新日韩精品| 国产欧美一区二区三区另类精品 | 国产亚洲欧洲| 亚洲一品av免费观看| 在线免费不卡视频| 久久av一区二区| 亚洲免费观看在线视频| 久久夜色精品国产亚洲aⅴ| 一片黄亚洲嫩模| 欧美激情一二三区| 久久成人精品无人区| 国产精品乱码久久久久久| 日韩视频免费在线观看| 黄色日韩精品| 久久大逼视频|