трів, таких як напруга живлення ПЛІС, використовуваний чіп, кількість використовуваних висновків і логічних осередків, тактова частота. p align="justify"> На жаль, XPower може працювати не з усіма чіпами, що випускаються Xilinx. Він підтримує ПЛІС FPGA починаючи від Spartan 2 до 7 серії FPGA, таких як Virtex-7, Kintex-7, Artix-7. p align="justify"> Нижче показано розрахунок споживання спроектованої схеми в ПЛІС XC2S15 серії Spartan 2 і в ПЛІС XC4VLX15 серії Virtex 4.
2: summary: I (mA) P (mW) estimated power consumption: 50
- 2.50V: 4 103.30V: 12 40
-: 0 1: 0 1: 2 6:10 33: 0 0
- Vccint 2.50V: 1 3Vcco33 3.30V: 2 7summary: junction temperature: 27Ctemp: 25Ctemp: 27CJ-A range: 38 - 38C/W4: summary: I (mA) P (mW) estimated power consumption: 254
- 1.20V: 51 612.50V: 77 1932.50V: 0 0
-: 0 0: 1 1: 0 0:0 0: 0 0
- Vccint 1.20V: 50 60Vccaux 2.50V: 77 193summary: junction temperature: 30Ctemp: 25Ctemp: 30CJ-A range: 21 - 18C/W
Висновок
ПЛІС є потужним і гнучким інструментом створення швидких і економічних логічних схем. Одна ПЛІС може замінити цілий набір мікросхем дискретної логіки, споживаючи при цьому менше енергії, плюс до цього є можливість зміни функцій пристрою не змінюючи чіп. У цьому сенсі з ПЛІС можуть конкурувати мікроконтролери, але їх сфера застосування трохи відрізняється: якщо основним достоїнством ПЛІС є можливість реалізації паралельних процесів і високі робочі частоти, то мікроконтролери дозволяють реалізовувати складні алгоритми. Перспективним напрямком є ​​спільне використання ПЛІС та МК в одному пристрої, що дозволяє поєднувати сильні сторони обох технологій. p align="justify"> У даному курсовому проекті розглянуто процес перенесення наявної принципової схеми на ПЛІС, розглянуті етапи розробки пристрою на ПЛІС в САПР Xilinx ISE і створення принципової схеми готового пристрою.