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[导读]像高端FPGA一样,现在低密度的PLD有先进的I/O功能,包括支持不同的I/O标准、多个I/O bank,以及多种电压。这些特性允许使用PLD来实现ASIC/ ASSP、存储器、处理器,以及通常有不匹配的电压和I/O标准的其他器件之间的互连逻辑。

降低静态功耗一直是消费电子产品设计人员面临的挑战。许多电池供电的产品,如智能电话、GPS设备、移动计算和数码相机,延长电池寿命是最重要的差异化特征之一。由于设计人员力求符合最新的能源之星和欧盟管理守则的规定,对于许多通过墙上插座供电的电子设备而言,低功耗也越来越重要。

在许多消费电子系统中,通过提供先进的总线接口和桥接功能,PLD可扩展当前一代的应用处理器或CPU的使用率。这些总线接口和桥接功能通常不会有非常高的性能要求。图1展示了这样一个应用实例。

 图1:在手机中使用PLD

PLD还经常用来实现人机接口控制器、显示控制器、外部存储器接口控制器和PWM控制器。表1展示了在消费电子市场中一些常见的PLD的应用。

表1:消费电子应用中常用的PLD的功能


像高端FPGA一样,现在低密度的PLD有先进的I/O功能,包括支持不同的I/O标准、多个I/O bank,以及多种电压。这些特性允许使用PLD来实现ASIC/ ASSP、存储器、处理器,以及通常有不匹配的电压和I/O标准的其他器件之间的互连逻辑。

如图2所示,对于将低成本、低密度PLD用于先进的互连逻辑,图形复用器是一个理想的例子。笔记本电脑和便携式电源管理的最新趋势是英特尔可切换显卡倡议。图形多路复用器选择基于应用需求的图形控制器。低功耗集成GPU用于诸如文字处理,电子邮件和互联网浏览的常规应用。高性能的独立GPU用于高性能的应用,诸如游戏、视频编辑和播放高清视频。PLD支持低摆幅差分I/O标准和内置的齿轮箱和PLL,能够与图形处理器接口,实现智能多路算法,以减少或消除切换时的视觉效果并直接驱动液晶显示屏。


图2:基于PLD的图形复用器

莱迪思的MachXO2 PLD系列对如前所述的消费电子应用中的各种功能是理想的选择。采用优化的查找表(LUT)结构与65纳米嵌入式闪存工艺技术相结合,MachXO2器件为消费电子设计提供了一个灵活的“全功能 “的解决方案。

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