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相似文献
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1.
本文简明介绍可编程逻辑器件的结构、特点,阐明了可编程逻辑器件与定制器件相比较所具有的优点,以及在教学实验中的应用前景。  相似文献   

2.
数字集成电路经历了从小规模集成电路(SSI),中规模集成电路(MSI),大规模集成电路(LSI),和超大规模集成电路(VLSI)的发展过程。PLD器件由早期的可编程只读存储器、可编程逻辑阵列、可编程阵列逻辑、通用阵列逻辑发展到复杂可编程逻辑器件和现场可编程门阵列。PLD器件使数字系统的设计更加便利和高效,FPGA/CPLD和ASIC融合的趋势也越来越明显。  相似文献   

3.
通用阵列逻辑GAL器编程方法的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了通用阵列逻辑GAL器件的输出逻辑宏单元结构及组态模式,重点就GAL器件编程中选择输出方式,合理分配引脚处理相邻性问题,选择逻辑问题的描述方式以及ABEL软件编辑中的几个技术问题进行了分析与探讨。  相似文献   

4.
分析了导弹惯性器件的性能故障,给出了导弹惯性器件性能可靠性评价的模型,最后进行了仿真实验,得到了惯性器件在任务时间内与该任务相关的性能可靠性。  相似文献   

5.
本文提出的可编程逻辑器件易测试方法,充分利用了PLD本身固有的可编程特点,简化了器件故障诊断的难度;所有延时、逻辑故障全部可以检测,对延时故障和交叉点故障具有诊断功能,故障检测、诊断十分简便  相似文献   

6.
用可编程逻辑器件设计语言“ABEL”开发GAL器件   总被引:1,自引:0,他引:1  
可编程逻辑器件PLD是七十年代发展起来的新型逻辑器件,近几年发展十分迅速。而PLD中的一种-CAL器件由于其性能及价格优良,在我国应用发展更是日益广泛。本文通过几个实例简要叙述怎样用可编程逻辑器件语言-“ABEL”开发可编程逻辑器件GAL。  相似文献   

7.
本文运用速率方程对半导体激光器实现逻辑器件的基本原理进行了分析,并介绍实现半导体激光逻辑器件一些基本方法。  相似文献   

8.
建立了GAL器件的输出逻辑宏单元OLMC(n)分别在组态1、组态2及组态3的通用等效电路.它们适用于GAL器件中任何一个宏单元;并且各宏单元不仅可以处于相同的组态,而且可以处于同一模式中不同的组态  相似文献   

9.
本文分析了可编程逻辑器件的特点及在教学实践中的应用优势,并介绍了可编程逻辑器件在教学实践中的应用,并给出了一个基于可编程逻辑器件的课程设计实例.  相似文献   

10.
可编程逻辑器件是一种可以由用户在现场进行编程的逻辑器件,它给数字系统的设计带来了全新的概念,使数字系统的逻辑规模更大,设计变得更加方便、灵活和高效。本文介绍了ISP器件的结构、开发系统和设计方法。  相似文献   

11.
通用阵列逻辑为数字系统的设计带来了根本的变革。为了胜GAL替代一般的数字电路,提高设计质量,研究了GAL的核心电路输出逻辑宏单元的5种工作模式,并指出了各种模式在使用中应注意的问题,使数字系统的设计更加简化和方便。  相似文献   

12.
探讨了通用阵列逻辑(GAL)器件输出逻辑宏单元(OLMC)的配置和工作原理,还探讨了在编写源文件时可能出现的错误及其原因,进而给出了输出逻辑宏单元的使用和管脚设定的规则。  相似文献   

13.
介绍一种通过对输出状态的跟踪实现对PLD/PAL(GAL)解密的方案,给出采用PASCAL语言和8088汇编语言混合编程的测试软件功能结构及编程方法。  相似文献   

14.
提出了一种部分穷举法,并配合单片机预处理系统,对可加密的PLD器件GAL芯片实现快速的全破译.在主机使用486PC机的情况下,对于任何逻辑加密编程的GAL芯片,最长分析时间不超过17min.  相似文献   

15.
用GAL构成无计数误差的倍频鉴相器   总被引:3,自引:0,他引:3  
从逻辑和时序上说明了无计数误差四倍频鉴相器的结构,为使此结构满足GAL的“组合逻辑结构”,给出了满足GAL的逻辑方程。  相似文献   

16.
介绍用通用阵列逻辑器件GAL设计十进制可逆计数器的方法。通过计算机煽程器对GAL煽程。实现设计目的。整个设计电路简单。工作稳定可靠。煽程灵活方便。  相似文献   

17.
本文在原有破译仪的基础上,研制了GAL器件的编程系统,扩充了原系统的编程和复制功能,使用户能对任何GAL16V8或GAL20V8编程的GAL芯片进行破译、编程和复制,在用户自己的开发环境中设计所需的逻辑系统。  相似文献   

18.
根据GAL的特点及FM汇编浯言的语法规则,结合一个具体实体,论述了GAL在I/O地址译码中的应用。  相似文献   

19.
针对原理性葛兰码计数器内在的竞争冒险问题,给出PLA 设计模型及简化方法,用PLA 模型设计了实用的葛兰码计数器。计数器电路仅用一片大规模集成电路GAL16V8 即可实现,彻底消除了静态冒险问题,并且实用可靠。同时给出的PLA 模型及其化简法对使用 LSIC 芯片进行数字系统的硬件逻辑设计有很好的参考价值。  相似文献   

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