FPGA 简介

FPGA 简介
 

        FPGA是英文Field Programmable Gate Array的缩写,即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、EPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。

  FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个新概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)三个部分。FPGA的基本特点主要有:

  1)采用FPGA设计ASIC电路,用户不需要投片生产,就能得到合用的芯片。 ——2)FPGA可做其它全定制或半定制ASIC电路的中试样片。

  3)FPGA内部有丰富的触发器和I/O引脚。

  4)FPGA是ASIC电路中设计周期最短、开发费用最低、风险最小的器件之一。

  5)FPGA采用高速CHMOS工艺,功耗低,可以与CMOS、TTL电平兼容。

  可以说,FPGA芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。

  目前FPGA的品种很多,有XILINX的XC系列、TI公司的TPC系列、ALTERA公司的FIEX系列等。

  FPGA是由存放在片内RAM中的程序来设置其工作状态的,因此,工作时需要对片内的RAM进行编程。用户可以根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。

  加电时,FPGA芯片将EPROM中数据读入片内编程RAM中,配置完成后,FPGA进入工作状态。掉电后,FPGA恢复成白片,内部逻辑关系消失,因此,FPGA能够反复使用。FPGA的编程无须专用的FPGA编程器,只须用通用的EPROM、PROM编程器即可。当需要修改FPGA功能时,只需换一片EPROM即可。这样,同一片FPGA,不同的编程数据,可以产生不同的电路功能。因此,FPGA的使用非常灵活。

  FPGA有多种配置模式:并行主模式为一片FPGA加一片EPROM的方式;主从模式可以支持一片PROM编程多片FPGA;串行模式可以采用串行PROM编程FPGA;外设模式可以将FPGA作为微处理器的外设,由微处理器对其编程。
 
### FPGA简介 现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array, FPGA)是一种高度灵活的集成电路,能够在制造完成后由用户配置其功能。这种灵活性使得FPGA成为众多应用的理想选择,尤其是在原型验证、定制计算加速以及特定领域硬件实现等方面。 #### 基本结构与工作原理 FPGA的核心是由大量逻辑单元组成的矩阵网格,这些逻辑单元通常被称为可配置逻辑块(Configurable Logic Block, CLB)。CLB能够通过内部互连资源连接起来形成复杂的数字电路。每个CLB一般包含几个查找表(Look-Up Table, LUT)、触发器和其他基本元件,用于构建组合逻辑或顺序逻辑电路[^1]。 除了CLB之外,现代FPGAs还配备了多种类型的专用硬核来增强性能。例如,为了提升算术运算效率,许多型号内置了高效的乘法器;而针对高速数据传输需求,则有支持多吉比特每秒速率的串行/并行转换接口——即SERDES模块。这类预定义的功能组件不仅简化了设计流程,而且提高了整体系统的吞吐量和可靠性。 #### 设计流程与发展历程 开发基于FPGA的应用程序涉及编写描述目标行为的语言文件—通常是VHDL或者Verilog HDL,并利用综合工具将其转化为具体的物理布局。随后经过映射、放置及布线阶段最终生成位流(Bitstream),该文件被加载到器件上完成个性化设置过程。随着技术进步,越来越多高级别的抽象方法论也被引入进来辅助工程师更便捷高效地开展项目研发活动。 自上世纪八十年代初问世以来,FPGA经历了快速的发展变革。早期产品主要面向简单控制任务提供有限规模的可重构能力;然而随着时间推移,在工艺制程不断演进的基础上,新一代设备已经具备处理复杂算法乃至整个SoC(System on Chip)级解决方案的实力。如今市场上常见的几大品牌如Xilinx(赛灵思), Intel-Altera (英特尔旗下公司) 和Microsemi等都在持续推出具有更高密度、更低功耗特性的新产品系列满足日益增长的需求趋势。 #### 应用场景分析 由于兼具通用性和专属性优势,FPGA广泛应用于各个行业当中: - **通信基础设施建设**:凭借出色的实时信号处理能力和丰富的外设选项,非常适合用来搭建基站控制器、路由器以及其他网络节点装置; - **数据中心优化**:作为服务器集群中的协处理器角色参与大数据挖掘、机器学习训练等工作负载分担任务,有效缓解CPU/GPU瓶颈现象; - **消费电子市场**:诸如智能家居中枢、虚拟现实头显之类新兴事物同样离不开这一强大平台的支持,帮助制造商缩短上市周期的同时也赋予终端更多可能性。 综上所述,FPGA以其独特的架构特点赢得了广大科研工作者和技术爱好者的青睐。未来伴随着人工智能浪潮的到来及其背后海量异构计算要求的增长,相信此类创新性半导体元器件还将继续发挥不可替代的作用。 ```python def fpga_application(): applications = [ "Communication Infrastructure", "Data Center Optimization", "Consumer Electronics" ] for app in applications: print(f"FPGA is widely used in {app}.") fpga_application() ```
评论 2
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值