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可编程逻辑器件是一种通用器件,其逻辑功能是由用户通过对器件的编程来设定的。它具有集成度高、结构灵活、处理速度快、可靠性高等优点。 (2)基本门电路的表示方式 F1=A?B?C 与门 或门 A B C D F1 A B C L A B C ≥1 L D F1=A+B+C+D 9.2 可编程逻辑器件 三态输出缓冲器 输出恒等于0的与门 输出为1的与门 输入缓冲器 9.2 可编程逻辑器件 (3) 编程连接技术 PLD表示的与门 熔丝工艺的与门原理图 9.2 可编程逻辑器件 V CC + (5V) R 3k W L D 1 D 2 D 3 A B C 高电平 A、B、C有一个输入低电平0V A、B、C三个都输入高电平+5V 5V 0V 5V 低电平 L V CC A B C D 5V 5V 5V L=A?B?C 9.2 可编程逻辑器件 * 尚辅网 / 第9章 存储器和可编程逻辑器件 半导体存储器 9.1 9.2 9.3 可编程逻辑器件 CPLD/FPGA简介 1.对半导体存储器的性能指标的了解 重点: 难点: 2.存储器容量的扩展 存储器容量的扩展 存储器是一种具有记忆功能的接收、保存和取出信息的设备,是计算机的重要组成部分,是CPU最重要的系统资源之一。 存储器按在微机中的位置可分为主存储器(内存)、辅助存储器(外存)和缓冲存储器(缓存)三大类。内存一般由半导体存储器构成,通常装在计算机主板上,存取速度快,但容量有限;外存是为了弥补内存容量的不足而配置的,如硬盘、软盘等,外存容量大、成本低,所存信息既可修改也可长期保存,但存取速度慢;缓存位于内存与CPU之间,其存取速度非常快但存储容量更小,一般用来解决存取速度与存储容量之间的矛盾,可提高整个系统的运行速度 。 存储器主要性能指标是存储容量、存储速度和可靠。 9.1 半导体存储器 存储器 RAM (Random-Access Memory) ROM (Read-Only Memory) RAM(随机存取存储器): 在运行状态可以随时进行读或写操作。 一旦掉电, 数据全部丢失。 ROM(只读存储器):在正常工作状态只能读出信息。 断电后信息不会丢失,常用于存放固定信息(如程序、常数等)。 固定ROM 可编程ROM PROM EPROM E2PROM SRAM (Static RAM):静态RAM DRAM (Dynamic RAM):动态RAM 9.1 半导体存储器 1.只读存储器 存储容量(M):存储二值信息的总量。 字数:字的总量。 字长(位数):表示一个信息多位二进制码称为一个字, 字的位数称为字长。 存储容量(M)=字数×位数 地址:每个字的编号。 字数=2n (n为存储器外部地址线的线数) 几个基本概念 9.1 半导体存储器 只读存储器,工作时内容只能读出,不能随时写入,所以称为只读存储器。(Read-Only Memory) ROM的分类 按写入情况划分 固定ROM 可编程ROM PROM EPROM E2PROM 按存贮单元中器件划分 二极管ROM 三极管ROM MOS管ROM 9.1 半导体存储器 存储矩阵 地址译码器 地址输入 数据输出 控制信号输入 输出控制电路 地址译码器 存储矩阵 输出控制电路 player (1)ROM的结构 9.1 半导体存储器 存储 矩阵 位线 字线 输出控制电路 M=4?4 地址译码器 9.1 半导体存储器 字线与位线的交点都是一个 存储单元。交点处有二极管 相当存1,无二极管相当存0 当OE=1时输出为高阻状态 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 地 址 A1 A0 D3 D2 D1 D0 内 容 当OE=0时 (2)ROM的工作原理 9.1 半导体存储器 (a) 用于存储固定的专用程序 (b) 利用ROM可实现查表或码制变换等功能 查表功能 -- 查某个角度的三角函数 把变量值(角度)作为地址码,其对应的函数值作为存放在该地址内的数据,这称为 “造表”。使用时,根据输入的地址(角度),就可在输出端得到所需的函数值,这就称为“查表”。 码制变换 -- 把欲变换的编码作为地址,把最终的目的编码作为相应存储单元中的内容即可。 (3)ROM的应用举例 9.1 半导体存储器 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
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