MAX 3000A概述
MAX 3000A 成本优化的CPLD
Altera的3.3-V MAX 3000A器件基于Altera MAX架构,为大批量应用进行了成本优化。采用先进的0.30 µm CMOS 处理,基于电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),MAX 3000A系列是一种即用性的器件,密度范围从32到512个宏单元。 MAX 3000A器件支持在系统可编程能力(ISP),能够轻松地实现现场重配置。每个MAX 3000A 宏单元都可以独立地配置成顺序或组合逻辑操作。
器件选项
Altera 的MAX 3000A 可编程逻辑器件(PLD)是满足大批量,成本敏感性应用的非易失性和即用性CPLD理想的解决方案。MAX 3000A CPLD提供从32到512个宏单元,3.3V逻辑内核电压,并支持通用特性和封装。
MAX 3000A 器件支持商业和工业级温度范围,并提供常用的封装,例如除了传统的塑封J引线芯片封装(PLCC)和塑封四角扁平封装(PQFP)之外,还有薄四角扁平封装(TQFP)和1.0毫米间距球栅阵列封装(BGA)。MAX 3000A器件给予了设计人员采用不同单板布局进行设计所需的灵活性。
I/O 电压
Altera的MultiVolt 多电压接口允许设计人员在MAX 3000A 设计中无缝集成2.5、 3.3和5.0V V逻辑电平 。从工业应用传统所要求的5.0V I/O信号到消费电子应用要求的低电压标准如2.5V,MAX 3000A器件都提供强大的I/O电压选项。表1列出了MAX 3000A器件的输入和输出电压支持。
表1. MAX 3000A I/O 支持 |
VCCIO 电压 |
输入信号 |
输出信号 |
2.5 V |
3.3 V |
5.0 V |
2.5 V |
3.3 V |
2.5 V |
是 |
是 |
是 |
是 |
否 |
3.3 V |
是 |
是 |
是 |
否 |
是 |
表1备注:
- 3.3V输出兼容2.5V 和5.0V系统。
出众的硅片特性
MAX 7000器件是具有即用性,非易失性,提供全局时钟,在系统可编程,IEEE-1532标准支持,和开路输出特性的器件。和许多其他硅片特性一起,MAX 3000A器件适用于大量系统级的应用。
易用的设计软件
MAX器件为易用的Quartus II网络版和MAX+PLUS II 基础版设计软件所支持。这两个平台提供综合,布局布线,设计验证和器件编程功能,能够从Altera网站的设计软件部分免费下载。这两个免费赠送的可用于MAX器件设计的开发工具帮助使最终用户系统的总体开发成本最小化。
多种应用
MAX 3000A CPLD常用于通信、计算机、消费电子、汽车、工业和许多其他终端系统中。依靠其低成本和灵活性的特点,MAX 3000A 器件通过替代其他更昂贵的标准硅片器件,降低了系统成本。采用CPLD,系统升级更为简单,并依靠MAX 3000A CPLD的再编程能力延长了终端产品的生命周期。
MAX 3000A CPLD 系列简介
Altera的MAX 3000A 系列采用成本优化的0.30-µm ,四层金属生产工艺,提供32到512个宏单元。3.3伏的MAX 3000A CPLD 系列提供商业和工业级的常用速度等级和封装,是对应成本敏感,大批量应用的理想解决方案。
表1列出了MAX 3000A 所提供的器件。
表1. MAX 3000A 器件概述(3.3伏) |
特性 |
器件 |
EPM3032A |
EPM3064A |
EPM3128A |
EPM3256A |
EPM3512A |
可用门 |
600 |
1,250 |
2,500 |
5,000 |
10,000 |
宏单元 |
32 |
64 |
128 |
256 |
512 |
最大用户I/O 管脚 |
34 |
66 |
96 |
158 |
208 |
tPD (ns) |
4.5 |
4.5 |
5.0 |
7.5 |
7.5 |
tSU (ns) |
2.9 |
2.8 |
3.3 |
5.2 |
5.6 |
tCO1 (ns) |
3.0 |
3.1 |
3.4 |
4.8 |
4.7 |
fCNT (MHz) |
227.3 |
222.2 |
192.3 |
126.6 |
116.3 |
封装 |
I/O 管脚 |
44 管脚 PLCC |
34 |
34 |
|
|
|
44 管脚 TQFP |
34 |
34 |
|
|
|
100 管脚 TQFP |
|
66 |
80 |
|
|
144 管脚 TQFP |
|
|
96 |
116 |
|
208 管脚 PQFP |
|
|
|
158 |
172 |
256 管脚 FineLine BGA |
|
|
98 |
161 |
208 |
Notes:
- tPD (ns) = 从输入到非寄存器输出的数据路径延迟
- tSU (ns) = 全局时钟建立时间
- tCO1 (ns) = 全局时钟到输出延迟
- fCNT (ns) = 16比特计数器内部全局时钟频率
- PLCC = 塑封J引线芯片封装
- TQFP = 薄塑封四角扁平封装
- PQFP = 塑封四角扁平封装
- BGA = 球栅阵列
MAX 3000A CPLD 系列特性
Altera的 MAX 3000A CPLD是大批量成本敏感应用的理想方案,和Altera MAX其他的MAX器件一起,成为业界CPLD的领先者。根据表1中的链接能够查看到MAX 3000A器件系统特性的更多信息。
表 1. MAX 3000A 特性一览 |
特性 |
说明 |
在系统编程能力(ISP) |
完整支持 |
Jam 标准测试和编程语言(STAPL) |
完整支持 |
IEEE 1532硬件编程标准 |
完整支持 |
热插拔和上电顺序 |
完整支持 |
可编程的节能模式 |
完整支持 |
PCI兼容能力 |
完整支持 |
快速传输延时 |
4.5 ns |
密度范围 |
32 to 512宏单元 |
封装形式 |
PLCC, TQFP, PQFP 1.0毫米 间距 BGA |
工作温度 |
商业级 工业级 |
易用的设计软件 |
Quartus II 网络版 MAX+PLUS II 基础版 |
编程电缆支持 |
ByteBlasterMV, ByteBlaster II MasterBlaster |
核电压 |
3.3 V |
MultiVolt多电压I/O 工作 |
5.0, 3.3 2.5 V |
即用性 |
完整支持 |
非易失性 |
完整支持 |
Notes to Table 1:
- PLCC = 塑封J引线芯片封装
- TQFP = 薄塑封四角扁平封装
- PQFP = 塑封四角扁平封装
- BGA = 球栅阵列
器件编程
MAX 3000A 器件支持通过内置的IEEE 1149.1 联合测试行动组(JTAG)接口实现ISP和联合电子器件工程委员会(JEDEC) 认证的Jam STAPL。ISP允许现场升级,减少了改写硬件的费用。Jam STAPL通过提供一个在系统编程的软件级标准,完善了ISP功能。MAX 3000A器件提供内置的JTAG 边界扫描测试电路,能够使用在电路测试仪、嵌入式处理器,以及Altera或第三方供应商提供的编程硬件进行编程。表 2 列出了MAX 3000器件的编程器件选项:
表 2. MAX 3000器件的编程器件选项 |
擦除 |
在系统编程 |
现场再编程 |
|
|
|
|
- 允许一般的存货
- 支持轻松实现原型
- 支持生产和测试阶段的设计修改
|
|
MAX 3000A器件兼容IEEE 1532 硬件编程标准。IEEE1532标准能够在最短时间里同时对多个器件进行在系统编程,并同时执行硅片和软件操作以创建相似的ISP环境。
热插拔
MAX 3000A器件能够接受任何可能的上电顺序。VCCIO和VCCINT电平面可在任何顺序下上电。信号在上电之前和上电过程中就可以驱动到MAX 3000A器件上,而不会损坏器件。
可编程节能模式
MAX 3000A器件提供了可编程的节能模式,提供可编程的速度和功耗优化。大多数逻辑应用只需要所有电路门中的很少一部分在最大频率下运行。采用MAX 3000器件的设计人员能够配置一个或多个宏单元在50%或更低的功耗下运行,而只增加一点名义上的时间延迟。有了这种节能特性,只有设计的速度关键部分在高速或全功耗下运行,而设计的其他部分在低速或低功耗下运行。
PCI兼容能力
PCI本地总线标准提供象台式计算机一样的嵌入式系统标准接口。PCI兼容器件可以在很多应用中找到,例如网络适配器,系统区域网络,嵌入式控制器,图像加速卡和服务器等。Altera的MAX3000A器件兼容PCI协议,能够集成这些高性能PCI应用。请参考MAX 3000A器件系列数据手册以获取更多PCI兼容的详细信息。
工作温度
由于Altera CPLD器件支持大范围的工作温度,因此是许多应用的理想解决方案。所有MAX 3000A CPLD都支持0°C 到 +70°C(周围环境温度)的商业级温度范围以及-40°C 到+85°C(周围环境温度)的工业级温度范围。
MAX 3000A 器件订购型号
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