參數資料
型號: XC3S50-4TQG144I
廠商: Xilinx Inc
文件頁數: 2/272頁
文件大小: 0K
描述: SPARTAN-3 FPGA 50K STD 144-TQFP
產品培訓模塊: Extended Spartan 3A FPGA Family
標準包裝: 60
系列: Spartan®-3
LAB/CLB數: 192
邏輯元件/單元數: 1728
RAM 位總計: 73728
輸入/輸出數: 97
門數: 50000
電源電壓: 1.14 V ~ 1.26 V
安裝類型: 表面貼裝
工作溫度: -40°C ~ 100°C
封裝/外殼: 144-LQFP
供應商設備封裝: 144-TQFP(20x20)
其它名稱: 122-1720
XC3S50-4TQG144I-ND
第1頁當前第2頁第3頁第4頁第5頁第6頁第7頁第8頁第9頁第10頁第11頁第12頁第13頁第14頁第15頁第16頁第17頁第18頁第19頁第20頁第21頁第22頁第23頁第24頁第25頁第26頁第27頁第28頁第29頁第30頁第31頁第32頁第33頁第34頁第35頁第36頁第37頁第38頁第39頁第40頁第41頁第42頁第43頁第44頁第45頁第46頁第47頁第48頁第49頁第50頁第51頁第52頁第53頁第54頁第55頁第56頁第57頁第58頁第59頁第60頁第61頁第62頁第63頁第64頁第65頁第66頁第67頁第68頁第69頁第70頁第71頁第72頁第73頁第74頁第75頁第76頁第77頁第78頁第79頁第80頁第81頁第82頁第83頁第84頁第85頁第86頁第87頁第88頁第89頁第90頁第91頁第92頁第93頁第94頁第95頁第96頁第97頁第98頁第99頁第100頁第101頁第102頁第103頁第104頁第105頁第106頁第107頁第108頁第109頁第110頁第111頁第112頁第113頁第114頁第115頁第116頁第117頁第118頁第119頁第120頁第121頁第122頁第123頁第124頁第125頁第126頁第127頁第128頁第129頁第130頁第131頁第132頁第133頁第134頁第135頁第136頁第137頁第138頁第139頁第140頁第141頁第142頁第143頁第144頁第145頁第146頁第147頁第148頁第149頁第150頁第151頁第152頁第153頁第154頁第155頁第156頁第157頁第158頁第159頁第160頁第161頁第162頁第163頁第164頁第165頁第166頁第167頁第168頁第169頁第170頁第171頁第172頁第173頁第174頁第175頁第176頁第177頁第178頁第179頁第180頁第181頁第182頁第183頁第184頁第185頁第186頁第187頁第188頁第189頁第190頁第191頁第192頁第193頁第194頁第195頁第196頁第197頁第198頁第199頁第200頁第201頁第202頁第203頁第204頁第205頁第206頁第207頁第208頁第209頁第210頁第211頁第212頁第213頁第214頁第215頁第216頁第217頁第218頁第219頁第220頁第221頁第222頁第223頁第224頁第225頁第226頁第227頁第228頁第229頁第230頁第231頁第232頁第233頁第234頁第235頁第236頁第237頁第238頁第239頁第240頁第241頁第242頁第243頁第244頁第245頁第246頁第247頁第248頁第249頁第250頁第251頁第252頁第253頁第254頁第255頁第256頁第257頁第258頁第259頁第260頁第261頁第262頁第263頁第264頁第265頁第266頁第267頁第268頁第269頁第270頁第271頁第272頁
Spartan-3 FPGA Family: Functional Description
DS099 (v3.1) June 27, 2013
Product Specification
10
IOBs
For additional information, refer to the chapter entitled “Using I/O Resources” in UG331: Spartan-3 Generation FPGA User
Guide.
IOB Overview
The Input/Output Block (IOB) provides a programmable, bidirectional interface between an I/O pin and the FPGA’s internal
logic.
A simplified diagram of the IOB’s internal structure appears in Figure 7. There are three main signal paths within the IOB: the
output path, input path, and 3-state path. Each path has its own pair of storage elements that can act as either registers or
latches. For more information, see the Storage Element Functions section. The three main signal paths are as follows:
The input path carries data from the pad, which is bonded to a package pin, through an optional programmable delay
element directly to the I line. There are alternate routes through a pair of storage elements to the IQ1 and IQ2 lines.
The IOB outputs I, IQ1, and IQ2 all lead to the FPGA’s internal logic. The delay element can be set to ensure a hold
time of zero.
The output path, starting with the O1 and O2 lines, carries data from the FPGA’s internal logic through a multiplexer
and then a three-state driver to the IOB pad. In addition to this direct path, the multiplexer provides the option to insert
a pair of storage elements.
The 3-state path determines when the output driver is high impedance. The T1 and T2 lines carry data from the
FPGA’s internal logic through a multiplexer to the output driver. In addition to this direct path, the multiplexer provides
the option to insert a pair of storage elements. When the T1 or T2 lines are asserted High, the output driver is
high-impedance (floating, hi-Z). The output driver is active-Low enabled.
All signal paths entering the IOB, including those associated with the storage elements, have an inverter option. Any
inverter placed on these paths is automatically absorbed into the IOB.
Storage Element Functions
There are three pairs of storage elements in each IOB, one pair for each of the three paths. It is possible to configure each
of these storage elements as an edge-triggered D-type flip-flop (FD) or a level-sensitive latch (LD).
The storage-element-pair on either the Output path or the Three-State path can be used together with a special multiplexer
to produce Double-Data-Rate (DDR) transmission. This is accomplished by taking data synchronized to the clock signal’s
rising edge and converting them to bits synchronized on both the rising and the falling edge. The combination of two
registers and a multiplexer is referred to as a Double-Data-Rate D-type flip-flop (FDDR). See Double-Data-Rate
Transmission, page 12 for more information.
The signal paths associated with the storage element are described in Table 5.
Table 5: Storage Element Signal Description
Storage
Element
Signal
Description
Function
D
Data input
Data at this input is stored on the active edge of CK enabled by CE. For latch operation when the
input is enabled, data passes directly to the output Q.
Q
Data output
The data on this output reflects the state of the storage element. For operation as a latch in
transparent mode, Q will mirror the data at D.
CK
Clock input
A signal’s active edge on this input with CE asserted, loads data into the storage element.
CE
Clock Enable input
When asserted, this input enables CK. If not connected, CE defaults to the asserted state.
SR
Set/Reset
Forces storage element into the state specified by the SRHIGH/SRLOW attributes. The
SYNC/ASYNC attribute setting determines if the SR input is synchronized to the clock or not.
REV
Reverse
Used together with SR. Forces storage element into the state opposite from what SR does.
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