
- •Особенности семейства
- •Обзор семейства
- •Функциональный блок
- •Макроячейка
- •Распределитель термов
- •Быстродействующая переключающая матрица
- •Блок ввода-вывода
- •Возможность закрепления контактов
- •Программирование в системе
- •Защита проекта от копирования
- •Режим пониженного потребления энергии
- •Модель задержек распространения сигналов
- •Характеристики при включении питания
- •Программное обеспечение проектирования
- •Технология производства
- •Характеристики семейства XC9500 по постоянному току
- •Сопряжение с аналоговыми элементами
- •Микросхема XC9536
- •Описание
- •Потребление тока
- •Динамические параметры микросхем XC9536
- •Параметры временной модели
- •Корпуса
- •Обозначение микросхем XC9536
- •Микросхема XC9572
- •Описание
- •Потребление тока
- •Динамические параметры микросхем XC9572
- •Параметры временной модели
- •Корпуса
- •Обозначение микросхем XC9572
- •Микросхема XC95108
- •Описание
- •Потребление тока
- •Динамические параметры микросхем XC95108
- •Параметры временной модели
- •Корпуса
- •Обозначение микросхем XC95108
- •Микросхема XC95144
- •Описание
- •Потребление тока
- •Динамические параметры микросхем XC95144
- •Параметры временной модели
- •Корпуса
- •Обозначение микросхем XC95144
- •Микросхема XC95216
- •Описание
- •Потребление тока
- •Динамические параметры микросхем XC95216
- •Параметры временной модели
- •Корпуса
- •Обозначение микросхем XC95216
- •Микросхема XC95288
- •Описание
- •Потребление тока
- •Динамические параметры микросхем XC95288
- •Параметры временной модели
- •Корпуса
- •Обозначение микросхем XC95288
- •Содержание

R |
Семейство XC9500 |
|
VCCINT
3.8 Â
0 Â |
Состояние |
|
Состояние |
|
Рабочее состояние |
||
|
ожидания |
||
|
|
ожидания |
|
|
|
|
|
|
|
Инициализация регистров |
Рис. 16. Поведение МС во время включения питания
Табл. 5. Характеристики при включении питания
Цепи МС |
Состояние ожидания |
Не запрограммированная МС |
Рабочее состояние |
Pull-up резисторы |
активно |
активно |
не активно |
Выходы |
не активно |
не активно |
как запрограммировано |
Входы и тактовые цепи |
не активно |
не активно |
как запрограммировано |
ФБ |
не активно |
не активно |
как запрограммировано |
JTAG-контроллер |
не активно |
активно |
активно |
Программное обеспечение проектирования
Разработка проекта поддерживается универсаль-
ным пакетом ПО Xilinx Foundation Series, поддер-
живающего все ПЛИС Xilinx, а также специализированным бесплатным ПО WebPack, доступным через Интернет:
(http://www.xilinx.com/sxpresso/webpack.htm).
Технология производства
Для производства МС семейства CPLD используется усовершенствованная КМОП технология - FastFlash. Технология FastFlash была специально разработана для производства ПЛИС с архитектурой CPLD. Технология обеспечивает высокое быстродействие, быстрое программирование и более 10 000 циклов запись/стирание.
29 января 2001 г. Краткое техническое описание |
13 |

R
Семейство XC9500
Характеристики семейства XC9500 по постоянному току
В Табл. 6 приведены максимально допустимые значения основных параметров МС семейства XC9500 по постоянному току.
Внимание!!!: Превышение максимальных значений ведет к повреждению кристалла.
Табл. 6. Диапазон максимально допустимых значений
Обозначение |
|
Описание |
|
|
Значения |
|
|
||||
VCC |
|
|
Напряжение питания относительно GND |
|
–0.5 В…7.0 В |
|
|
||||
VIN |
|
|
Напряжение входного сигнала относительно GND |
–0.5 В…7.5 В |
|
|
|||||
VTS |
|
|
Напряжение, прикладываемое к 3-х стабильному выходу |
–0.5 В…7.5 В |
|
|
|||||
TSTG |
|
|
Температура хранения (окружающей среды) |
|
–65° C...+150° С |
|
|
||||
TSOL |
|
|
Максимальная температура припоя |
|
+260° С |
|
|
||||
В Табл. 7 приведены рекомендуемые рабочие значения основных параметров МС семейства XC9500 по по- |
|||||||||||
стоянному току. В скобках даны параметры для микросхем индустриального исполнения |
|
|
|||||||||
Табл. 7. Рекомендуемые значения параметров МС семейства XC9500 по постоянному току |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обозначение |
|
Описание |
|
Мин. |
|
|
Макс. |
|
|
||
VCCINT |
|
Напряжение питания ядра и входных бу- |
|
4.75 В (4.5 В) |
|
5.25 В (5.5 В) |
|||||
|
феров |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Напряжение питания выходных каскадов |
|
4.75 В (4.5 В) |
|
5.25 В (5.5 В) |
|||||
VCCIO |
|
для 5 В операций |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Напряжение питания выходных каскадов |
|
3.0 В |
|
|
3.6 В |
|
|
|||
|
|
для 3 В операций |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
VIL |
|
Напряжение входного логического нуля |
|
0 В |
|
|
0.8 В |
|
|
||
VIH |
|
Напряжение входной логической единицы |
|
2.0 В |
|
VCCINT+0.5 В |
|||||
VO |
|
Напряжение выхода |
|
0 В |
|
|
VCCIO |
|
|
||
В Табл. 8 приведены характеристики МС семейства XC9500 по постоянному току при рекомендуемых значе- |
|||||||||||
ниях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Табл. 8. Характеристики по постоянному току при рекомендуемых значениях |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обозначение |
|
|
Описание |
|
|
|
Мин. |
|
Макс. |
||
VOH |
Выходное напряжение ЕДИНИЦЫ при 5 В операциях (VCC=Мин.; IOH= -4.0 мА) |
2.4 В |
|
|
|
||||||
Выходное напряжение ЕДИНИЦЫ при 3.3 В операциях (VCC=Мин.; IOH= -3.2 мА) |
2.4В |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||||
VOL |
Выходное напряжение НУЛЯ при 5 В операциях (VCC=Мин.; IOH=24мА) |
|
|
0.5 В |
|
||||||
Выходное напряжение НУЛЯ при 3.3 В операциях (VCC=Мин.; IOH=10мА) |
|
|
0.4 В |
|
|||||||
|
|
|
|
||||||||
IIL |
Входной ток утечки |
|
|
|
|
± 10.0 мкА |
|
||||
IIH |
Ток утечки БВВ в третьем состоянии |
|
|
|
|
± 10.0 мкА |
|
||||
СIN |
Ёмкость входа/выхода |
|
|
|
|
10.0 пФ |
|
Сопряжение с аналоговыми элементами
Сопряжение МС семейства XC9500 с аналоговыми элементами на плате осуществляется в соответствии со схемой, представленной на Рис. 17.
VTEST
|
|
|
|
|
|
|
|
R1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выход МС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VCCIO |
VTEST |
R1 |
R2 |
CL |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.0 Â |
5.0 Â |
160 Îì |
120 Îì |
35 ïÔ |
|
XC9500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 Â |
3.3 Â |
260 Îì |
360 Îì |
35 ïÔ |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
R2 |
|
|
|
|
|
|
|
CL |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис. 17. Сопряжение МС семейства XC9500 с аналоговыми элементами
14 |
29 января 2001 г. Краткое техническое описание |