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PLD使用思维脑图思维导图

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图形化编程PLD的使用介绍内容讲解

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思维导图大纲

PLD思维导图模板大纲

PROM

可编程只读存储器

最早的可编程逻辑器件,具有固定的逻辑功能,用户可以通过编程改变其存储内容。

功能单一,灵活性不足,无法满足复杂逻辑功能的需求

PLA

可编程逻辑阵列

在PROM基础上发展而来,具有更复杂的逻辑运算能力。

随着更先进的器件出现,其性能和灵活性逐渐显得不足。

PAL

可编程阵列逻辑

AMD公司对PLA的改进,具有更高的集成度和更灵活的逻辑运算能力。

随着GAL和FPGA等更先进器件的出现,其性能逐渐落后。

GAL

通用阵列逻辑

Lattice公司发明,比PAL更灵活,适用于多种应用。

随着FPGA等高性能器件的普及,其市场份额逐渐减少。

EPLD

嵌入式可编程逻辑器件

集成了处理器和可编程逻辑,实现更复杂的系统级功能。

随着SoC(片上系统)技术的发展,EPLD逐渐被整合到更大的系统中。

CPLD

复杂可编程逻辑器件

具有更高的集成度和更复杂的逻辑运算能力。

随着FPGA等更高级器件的发展,部分应用场景被取代。

FPGA

FPGA

现场可编程门阵列

可在现场进行编程和重新配置,具有极高的灵活性和性能。

半定制IC,通过编程配置逻辑资源(如CLB、IOB、LUT等)来实现不同的功能。

SOPC

基于FPGA的SOC片上系统设计技术

将处理器、存储器、外设接口等系统集成于一个可编程的芯片上,使得整个电子系统可以在一个芯片上实现。

可编程片上系统

ZYNQ

集成了ARM处理器和FPGA逻辑的SoC产品

结合了ARM软件的可编程性和FPGA的硬件可编程性,不仅具有高性能的处理器功能,还具备FPGA的灵活性和可配置性。

既具有FPGA的灵活性和可编程性,又具备了强大的系统级功能。思维导图模板大纲

结合了ARM和FPGA的优势,实现了软硬件的协同工作。思维导图模板大纲

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