1. Банки вводу-виводу
Деякі з описаних вище стандартів вимагають підключення напруги чи . Ці зовнішні напруги підключаються до контактів мікросхеми, які функціонують групами, названими банками.
Кожна сторона кристала мікросхеми розділена на два банки. Кожен банк має декілька контактів , але всі вони повинні бути підключені до однієї і тієї ж напруги. Ця напруга визначається вибраною для даного банка стандартом вихідних сигналів.
Стандарти для вихідних сигналів конкретного банку можуть бути різними лише в тому випадку, якщо вони використовують однакове значення напруги . Сумісні стандарти показані в Табл. 1. GTL і GTL+ присутні скрізь, оскільки їх виходи з відкритим стоком не залежать від значення .
Рисунок 1. – Банки вводу-виводу Virtex
Деякі сигнальні стандарти вимагають подачі відповідних порогових напруг на вхідні каскади. При цьому визначені БВВ автоматично конфігуруються як входи, відповідні напрузі . Приблизно один контакт з шести в кожному банку може виконувати цю роль.
Таблиця 1. Вихідні сумісні стандарти
Сумісні стандарти | |
3.3 У | PCI, LVTTL, SSTL3 I, SSTL3 II, CTT, AGP, GTL, GTL+ |
2.5 У | SSTL2 I, SSTL2 II, LVCMOS2, GTL, GTL+ |
1.5 У | HSTL I, HSTL III, HSTL IV, GTL, GTL+ |
Контакти в межах одного банку внутрішньо між собою сполучені, отже, лише одне значення напруги може бути використано в рамках одного банку. Для правильної роботи всі контакти одного банку повинні бути приєднані до зовнішнього джерела напруги.
В межах одного банку можна одночасно використовувати входи, які вимагають напруги і входи, які цього не вимагають. В той же час, лише одне значення напруги може бути використано в рамках одного банку. Вхідні буфери, які використовують , не сумісні з сигналами 5-в стандартів.
Контакти і для кожного банку приведені в таблицях і діаграмах під конкретний корпус і кристал. На діаграмах також показано, до якого банку відноситься конкретний контакт введення-висновку.
В рамках конкретного типу корпусу мікросхеми число контактів і може мінятися залежно від ємністі кристала. Чим більше кристал по логічній ємністі, тим більше число контактів введення-висновку перетворене в контакти типу . Оскільки існує максимальний набір контактів для менших кристалів, є Спроможність проектування друкарської платні, що дозволяє також використовувати на ній і великі кристали з таким же типом корпусу. Всі контакти , передбачувані до використовування для великих кристалів, при цьому повинні бути приєднані до напруги і не повинні використовуватися як контакти введення-висновку.
У менших кристалах деякі з контактів , використовувані у великих кристалах, не сполучені усередині корпусу. Ці не приєднані контакти можуть бути залишені не приєднаними поза мікросхемою або бути підключені до напруги при необхідності забезпечення сумісності друкарської платні, що розробляється, з великими кристалами.
У корпусах типа TQ-144 і PQ-240/HQ-240 всі контакти сполучені разом усередині мікросхеми і, отже, до всіх з них повинна бути підключене одна і та ж напруга . У корпусі CS-144 пари банків, розташовані на одній стороні, внутрішньо сполучені, забезпечуючи, таким чином, Спроможність вибору лише чотирьох можливих значень напруги для . Контакти залишаються внутрішньо сполученими в рамках кожного з восьми банків і можуть використовуватися, як було описано вище.
... : aaaa : аааа : сссс : сссс : ссс1, где v — код корпуса, f— код семейства кристаллов (03h для семейства Virtex), а — число строк матрицы КЛБ (от 010h для XCV50 до 040h для XCV1000), с — код компании производителя (49h для фирмы «Xilinx») В Табл. 8 приведены идентификационные коды (IDCODEs), присвоенные кристаллам серии Virtex. Используя USERCODE, пользователь может записать и считать свой ...
... ідеальних напруг приймальних каналів U, які вільні від ефекту взаємного впливу, вирішується система: , (27) де - вектор реальних напруг приймальних каналів, отриманих після аналого-цифрового перетворювача (АЦП) без проведення корекції. З метою компенсації взаємного впливу, розв’язання системи (12) здійснюється за методом найменших квадратів з мінімізацією функц ...
0 комментариев