通用阵列逻辑课件.ppt

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1、封面通用阵列逻辑GAL返回云南梅里雪山·明永冰川前言PAL采用的是双极型熔丝工艺,一旦编程以后不能修改,因而不适应研制工作中经常修改电路的需要。GAL采用电可擦除的CMOS制作,可以用电压信号擦除并可重新编程。同时GAL器件的输出端设置了可编程的输出逻辑宏单元OLMC(系OutputLogicMacroCell的缩写)。通过编程可将OLMC设置成不同的工作状态,这样就可以用同一种型号的GAL器件实现PAL器件所有各种输出电路工作模式,从而增强了器件的通用性。前言返回学习要点本节学习要点和要求通用阵列逻辑GALGAL的基本结构返回输出逻辑宏单元(

2、OLMC)的工作过程学习主页通用阵列逻辑GAL学习主页使用说明:要学习哪部分内容,只需把鼠标移到相应的目录上单击鼠标左键即可,按空格键或鼠标左键将按目录顺序学习。GAL基本结构OLMC的工作过程结束返回黄山凤凰松一、GAL的基本结构通用阵列逻辑GAL一、GAL的基本结构继续GAL基本结构部分图示继续本页完CKL0270347119821518OLMC19OLMC1883163GAL16V8的逻辑结构图部分GAL16V8的与编程阵列与PAL基本是一样的,编程的原理也一样,不必赘述了,或阵列在OLMC内,所以重要是了解OLMC是如何实现编程输出以及

3、内部还有什么功能。GAL基本结构结束页继续本页完0270347119821518OLMC19OLMC1883163GAL16V8的逻辑结构图部分GAL16V8的与编程阵列与PAL基本是一样的,编程的原理也一样,不必赘述了,或阵列在OLMC内,所以重要是了解OLMC是如何实现编程输出以及内部还有什么功能。GAL基本结构学习完毕,单击返回,返回学习主页,单击继续,继续学习OLMC。继续返回CKL过度继续0270347119821518OLMC19OLMC1883163GAL16V8的逻辑结构图部分GAL16V8的与编程阵列与PAL基本是一样的,编程

4、的原理也一样,不必赘述了,或阵列在OLMC内,所以重要是了解OLMC是如何实现编程输出以及内部还有什么功能。了解OLMC内部电路的构造和工作原理CKL过度继续本页完OLMCCKL过度继续本页完OLMCCKL过度继续本页完OLMCCKL过度继续本页完OLMCCKL过度继续本页完二、OLMC基本结构部分简介继续本页完G1G2VCC11100100TSMUXAC0AC1(n)OMUX01PTMUX01CLKOEI/O(n)XOR(n)FMUX10-11-0-10-0DQQAC1(n)CLKOE来自邻级输出(m)反馈来自与逻辑阵列或逻辑电路,把前面与阵

5、列输出的函数相或。TSMUX-4选1数据选择器,其输出决定三态缓冲输出器的状态。FMUX-8选1数据选择器,根据不同的地址编码分别向与阵列反馈四种状态。异或门:输出相位控制端。当XOR(n)=0,输出与输入同相,XOR(n)=1,输出与输入反相。OMUX–2选1数据选择器,由G2输出决定其输出异或门的数据还是D触发器的数据。二、OLMC结构框图OLMC逻辑电路部件简介。PTMUX-2选1数据选择器,由G1的输出决定其是选“与”逻辑阵列的数据还是输出“0”给或逻辑电路。AC0*AC1(m)*ACO、AC1、XOR介绍继续本页完G1G2111001

6、00TSMUXOMUX01PTMUX01FMUX10-11-0-10-0DQQCLKOE来自邻级输出(m)反馈来自与逻辑阵列OLMC逻辑电路部件简介。OLMC工作过程简介。AC0、AC1(n)、AC1(m)、XOR(n)均是可编程的,另有编程的单元。二、OLMC结构框图I/O(n)VCCAC0AC1(n)CLKOEXOR(n)AC1(n)AC0*AC1(m)*ACO=AC1=1继续本页完G1G211100100TSMUXOMUX01PTMUX01FMUX10-11-0-10-0DQQCLKOE来自邻级输出(m)反馈来自与逻辑阵列OLMC逻辑电路

7、部件简介。OLMC工作过程简介。110001反馈至与逻辑阵列。工作举例: 设AC0=1;AC1(n)=10电路作为组合逻辑电路使用。这时电路工作状态为组合逻辑电路模式,可输出组合逻辑电路的逻辑函数。本与门阵列编程数据不参与或运算。0二、OLMC结构框图I/O(n)VCCAC0AC1(n)CLKOEXOR(n)AC1(n)AC0*AC1(m)*本与门阵列编程信号控制三态门。1ACO=1、AC1=0继续本页完G1G211100100TSMUXOMUX01PTMUX01FMUX10-11-0-10-0DQQCLK反馈来自与逻辑阵列OLMC逻辑电路部件

8、简介。OLMC工作过程简介。101111输出D触发器的数据,电路可作为时序逻辑电路使用。这时电路工作状态为时序逻辑电路模式,可输出时序逻辑电路的逻辑函

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