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pld有可编程只读存储器(prom)、可擦除可编程存储器(eprom)、可编程逻辑阵列(简称pla)、可编阵列逻辑(简称pal)和通用阵列逻辑(简称gal)等几种。它们的结构特点和功能列于表中。
pla的总体结构与prom类似,也由与门阵列、或门阵列和输出缓冲器组成;它的与门阵列是可编程的。在产生同样的组合逻辑函数时,使用pla比使用prom节省与门阵列和或门阵列中的单元数。
有的pal器件为寄存器输出结构,所以用pal不仅能构成组合逻辑电路,也能构成时序逻辑电路。gal的输出宏逻辑单元有不同的工作模式,并允许通过编程选定。这些工作模式包括了pal的各种输出结构。gal更具通用性。pal和gal的编程工作比较复杂,需使用专门的开发工具(包括编程器和编程语言)进行。这些开发工具使用起来很方便。
固定逻辑器件和pld各有自己的优点。 例如,固定逻辑设计经常更适合大批量应用,因为它们可更为经济地大批量生产。 对有些需要极高性能的应用,固定逻辑也可能是最佳的选择。
然而,可编程逻辑器件提供了一些优于固定逻辑器件的重要优点,包括:pld在设计过程中为客户提供了更大的灵活性,因为对于pld来说,设计反复只需要简单地改变编程文件就可以了,而且设计改变的结果可立即在工作器件中看到。
pld不需要漫长的前置时间来制造原型或正式产品 - pld器件已经放在分销商的货架上并可随时付运。 pld不需要客户支付高昂的nre成本和购买昂贵的掩模组- pld供应商在设计其可编程器件时已经支付了这些成本,并且可通过pld产品线延续多年的生命期来分摊这些成本。
pld允许客户在需要时仅订购所需要的数量,从而使客户可控制库存。 采用固定逻辑器件的客户经常会面临需要废弃的过量库存,而当对其产品的需求高涨时,他们又可能为器件供货不足所苦,并且不得不面对生产延迟的现实。
pld甚至在设备付运到客户那儿以后还可以重新编程。 事实上,由于有了可编程逻辑器件,一些设备制造商正在尝试为已经安装在现场的产品增加新功能或者进行升级。 要实现这一点,只需要通过因特网将新的编程文件上载到pld就可以在系统中创建出新的硬件逻辑。
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