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FPGA的硬件架構和工作原理

FPGA設計論壇 ? 來源:至芯科技 ? 作者:至芯科技 ? 2021-08-10 16:41 ? 次閱讀

一、FPGA的硬件架構和工作原理

1.1早期的PROM技術實現

在上世紀60年代以后,小規模集成電路出現,需要實現一個組合邏輯的方法,是一種基于PROM(Programable ROM Based)的技術,其原理是將組合電路的真值表寫入ROM中,用PROM設備實現定制邏輯的真值表,等效于實現定制邏輯。

185d067a-ec12-11eb-a97a-12bb97331649.png

這里控制信號從略。

首先,將比較器的真值表填寫:

索引 a[1] a[0] b[1] b[0] agtb(a>b) altb(a aeqb(a=b)
0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0 1 0
2 0 0 1 0 0 1 0
3 0 0 1 1 0 1 0
4 0 1 0 0 1 0 0
5 0 1 0 1 0 0 1
6 0 1 1 0 0 1 0
7 0 1 1 1 0 1 0
8 1 0 0 0 1 0 0
9 1 0 0 1 1 0 0
10 1 0 1 0 0 0 1
11 1 0 1 1 0 1 0
12 1 1 0 0 1 0 0
13 1 1 0 1 1 0 0
14 1 1 1 0 1 0 0
15 1 1 1 1 0 0 1

將真值表寫入PROM中,使用PROM設備實現比較器:

18658840-ec12-11eb-a97a-12bb97331649.png

等效的實現定制邏輯。

為了進一步了解PROM技術的本質,需要知道ROM設備的架構和原理:

188dcbde-ec12-11eb-a97a-12bb97331649.png

1.2基于PROM技術的SOP(積之和最小項)

數字電路中,將真值表用邏輯門實現的常用方法為SOP(Sum Of Products):

索引號 a[1] a[0] b[1] b[0] agtb(a>b) altb(a aeqb(a=b)
0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0 1 0
2 0 0 1 0 0 1 0
3 0 0 1 1 0 1 0
4 0 1 0 0 1 0 0
5 0 1 0 1 0 0 1
6 0 1 1 0 0 1 0
7 0 1 1 1 0 1 0
8 1 0 0 0 1 0 0
9 1 0 0 1 1 0 0
10 1 0 1 0 0 0 1
11 1 0 1 1 0 1 0
12 1 1 0 0 1 0 0
13 1 1 0 1 1 0 0
14 1 1 1 0 1 0 0
15 1 1 1 1 0 0 1

18af32ec-ec12-11eb-a97a-12bb97331649.png

PROM設備中,多路器的選擇信號對應地址的譯碼邏輯

18c8f83a-ec12-11eb-a97a-12bb97331649.png

1.3基于查找表技術的定制邏輯

上世紀80年代,CPLD的出現,以及之后的FPGA,為了解決輸入端和存儲單元的2的n次方問題,出現了查找表LUT技術。查找表LUT其原理同樣是用固定的(硬核)多路器,基于SRAM技術,實現定制邏輯的真值表,從而等效的實現定制邏輯。其中一個重要的變化,是將真值表項寫入SRAM(靜態存儲器)中,而不是用反溶絲技術(OTP),從而實現在線編程(沿用至今)。同樣用上面的二輸入比較器為例:

18f41556-ec12-11eb-a97a-12bb97331649.png

以上例子中,所需要的存儲器單元仍然是16個單元,為2的4次方。為了清楚LUT的減輸入法過程,我們將輸入端增加到16(與或陣列,需要65536單元):

190f33e0-ec12-11eb-a97a-12bb97331649.png

這里使用的存儲器為:16*16=65536。并沒有解決存儲器數量增加的問題。但使用四輸入LUT的實際架構(含減輸入法)為:

1932eb14-ec12-11eb-a97a-12bb97331649.png

這里,僅僅使用了5*16=80個存儲器單元。

1.4在線編程技術

CPLD出現之前,PLD設備大多采用反熔絲技術(Anti-Fuse),交叉編程位置在編程前為高阻抗,編程后為很低的阻抗,為導通態。反熔絲技術為一次性編程(OTP),實際使用并不方便,但其好處是便于保護知識產權。在LUT技術出現以后,設計者的定制邏輯真值表和整個設計的網表(含路由),是寫入靜態存儲器SRAM中,具有速度快,支持在線編程(可反復擦除),但其缺點是揮發性(掉電即失),FPGA每次上電以后,需要重新裝入(有一個比較復雜的配置過程)。

責任編輯:haq

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原文標題:FPGA學習——FPGA的硬件架構和工作原理

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