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6ES7272-1AA10-0YA0

更新日期:2019年03月05日
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供货总量:43
规格:6ES7272-1AA10-0YA0
所属行业:五金工业品-> 电子电工-> 配电装置、开关...
关键字:6ES72721AA1006ES72721AA1006ES72721AA100
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6ES7272-1AA10-0YA0 

这些设计数据加上白皮书内的更多数据显示在设计基于FPGA的高性能系统时的常用建议:

适当的流水线程序当然是设计高速程序的关键因素。

需要构建一个以上Block RAM的存储时,可通过选择 大限度地减少数据复用和资源利用的配置优化速度。举例来说, 存储16位数据的16K存储器 使用16K &TImes; 1位的Block RAM进行构建,而不是1K &TImes; 16位的Block RAM。
DSP slice逻辑本质上可支持较高的时钟速率。逻辑电平与数据路由路径的数量限制了速度,因此在构建高速设计时应在每一个或两个LUT电平上插入一个寄存器。

定义合理的层次结构,按照逻辑分区将设计划分成相应的功能模块。这种层次结构提供便于在层次边界寄存输出的方法,从而限制特定模块的关键路径。这样分析和修复在单一模块中定位的时序路径就很容易。实际上,定位超高时钟速度时,应在层次结构的一些层级使用多个寄存器级,以优化时序并为后端工具留下更多设计空间。好的设计层次结构应该将相关的逻辑集成在一起,使得区域分组和逻辑压缩更为有效。

建立适当的层次结构可在多个模块时获取可重复结果。

在模块级应用实现属性,可令代码简单并具可扩展性,该属性可传播该模块中声明的所有信号。

良好的时钟管理和时钟分配方法至关重要。

尽可能减少独立主时钟数量。

将时钟元件放在设计层次结构的顶层,以便在多个模块共享时钟,这将减少所需的时钟资源,提高时序性能,并降低资源和功率利用率。

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在不相关时钟域之间使用适当的再同步技术。

同样的,必须定义足够多的重置策略。一般情况下,不需要重置每个寄存器。重置寄存器不需要创建高扇出s,原因是那样会降低时序性能,提高路由复杂性。只有在重置 必要的时候再进行重置。

小化复位网络的大小。

避免全局复位。

优选同步复位,实际上对DSP48逻辑片和Block RAM是强制的。
限制时钟“使能”的使用。实际上这条规则难以实现,原因是在多周期实现中时钟“使能”通常需要评估数据样本或操作符输出。实现有效的降低功耗技术很有效。在任何情况下,必须适当寄存时钟使能信号以删除高扇出s。

因此,如果您正在开发基于FPGA的高速设计,即使不是数字射频应用,您有必要尽快下载和阅读上述白皮书以开始您的设计—— “利用赛灵思All Programmable FPGA 和 SoC 实现高速无线电设计”。

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