現代の電子製造分野では、Altera Cyclone IV FPGA 開発ボードの人気が実証されています. このテキストでは、Altera Cyclone IV FPGA からその開発ボードまでの重要なことについて簡単に説明します。, チップ仕様も含めて, チップの特徴, そのチップでボードを獲得するためのアプローチ, Altera Cyclone IV FPGA といくつかの強く推奨される Altera Cyclone IV FPGA を使用したボードの作成に関する質問 PCB. わかりました , それでは、これらについて詳しく見ていきましょう.
項目 | ロジック要素 | デジタル信号処理モジュール | 最大内蔵メモリ | 最大ユーザー I/O | パッケージオプション |
EP4CE6 | 6000 | 15 | 270KB | 179 | E144, U256、F256 |
EP4CE10 | 10000 | 23 | 414 KB | 179 | E144, U256, F256 |
EP4CE15 | 15000 | 56 | 504KB | 343 | E144、M164、U256、M256、F256、F484 |
EP4CE22 | 22000 | 66 | 594 KB | 153 | E144, U256, F256 |
EP4CE30 | 29000 | 66 | 594 KB | 532 | U484, F324, F484, F780 |
EP4CE40 | 40000 | 116 | 1.134 MB | 532 | U484, F324, F484, F780 |
EP4CE55 | 56000 | 154 | 2.34 MB | 374 | U484, F484, F780 |
EP4CE75 | 75000 | 200 | 2.745 MB | 426 | U484, F484, F780 |
EP4CE115 | 114000 | 266 | 3.888 MB | 528 | F484, F780 |
EP4CGX15 | 14000 | 0 | 540 KB | 72 | F169 |
EP4CGX22 | 21000 | 40 | 756 KB | 150 | F169, F324 |
EP4CGX30 | 29000 | 80 | 1.08 MB | 290 | F169, F324, F484 |
EP4CGX50 | 50000 | 140 | 2.502 MB | 310 | F484, F672 |
EP4CGX75 | 74000 | 198 | 4.158 MB | 310 | F484, F672 |
EP4CGX110 | 109000 | 280 | 5.49 MB | 475 | F484, F672, F896 |
EP4CGX150 | 150000 | 360 | 6.48 MB | 475 | F484, F672, F896 |
Altera Cyclone IV FPGA には 2 つのサブシリーズが付属しています. 一つはEシリーズ, もう1つはGX FPGAです. E レンジは典型的な静的消費電力を備えていますが、, GX シリーズは、ユーザーに低価格と統合設計を提供します. 市場のさまざまな需要に可能な限り応えることを目的としています.
Cyclone IV FPGA ファミリのすべてのタイプのチップに必要なバッテリーは 2 つだけです, 流通ネットワークの簡素化につながる, 低コストPCB, 省スペースPCBと短い設計時間. FPGAフレームワーク上の統合トランシーバは、メインボード設計の統合に大きく貢献します。. しかも, トランシーバークロックの柔軟なフレームワークはさまざまなプロトコルと互換性があります, 利用可能なすべてのリソースを最大限に活用する場合.
加えて, Cyclone IV GX シリーズのチップは省スペース性に優れており、小型プリント基板に低コストで適用できます。.
ハンドヘルドデバイスに適用された先駆的な処理技術のおかげで, Cyclone IV は漏れ電流を削減し、静的電力を削減します. さらに, 多くの強化テクニックとフレームワークを活用します, 低誘電率材料を含む, 可変チャネル長と酸化膜厚, およびマルチトランジスタしきい値電圧.
Cyclone IV GX FPGA には完璧なトランシーバー技術が搭載されています, ジッター性能と優れたシグナルインテグリティで有名です. そのうえ, さまざまなシリアルプロトコルへの互換性によって区別されます. 最後だが大事なことは, PCI Express x1に適用されます, ルートポートおよびエンドポイント構成の x2 および x4、その知的財産 (IP) コアモジュール.
Intel または Xilinx から FPGA ボードを作成するためのすべてのコンポーネントが含まれたキットを入手できます。. しかしながら, デカップリング用コンデンサ, テストポイント用の抵抗と低電力抵抗は自分で用意する必要があります. PCB コンポーネントと設計の準備ができている, 完璧な Altera Cyclone IV FPGA 開発ボードを作成できます.
ロジックとトランシーバーブロックを備えたボードが手に入ります, しかしデザインはありません. 設計者にとって、オプションのコンポーネントを追加して、ボードの機能をテストするための完全なプラットフォームを構築するのに非常に便利です。.
完全な FPGA ボード設計が得られます。, 埋め込み設計, 必要なコンポーネントとボード組立工場からの組み立てられた Cyclone IV FPGA ボード.
T144 経由で梱包された EP4CE6E22 の下部パッドはグランドに接続されています. バッテリーに接続した後, ボードは正常に動作します. しかしながら, FPGAに接続して設定した後, QUARTUS による自動検出結果は、デバイス チェーンをスキャンできないことを示しています. その間, JTAG デバッガーが間違ったクロック バルブを示唆する. チップが断線しているようです. 最後だが大事なことは, マルチメーターは、JTAG の 4 つの接地抵抗の間に近道がないことを示しています.
A: 過剰な抵抗を備えた PLL VCCA の前にローパス フィルターが追加されました. この結果は、 0.6 PLL 両端間の電圧 VCCA. しかしながら, ハンドブックによると, VCCA を使用するかどうかに関係なく、PLL の VCCA を介して通常の電流を許可する必要があります。. したがって、, 適切な解決策は、フィルタの抵抗を減らすことです。 0 オーム.
片手で一つ, JTAG がダウンロードされ、プログラムが通常どおり実行されます。, しかし、JTGAのJICファイルのダウンロードに問題があります. 一方, ASPは正しくダウンロードされています, しかし、電源が入っているときはプログラムをロードできません.
プルアップ抵抗とプルアップ抵抗は半田付けOK. 第4 13.1 プログラミングの実行も良好です. チップおよびチップ半田付けには問題ありません. チップへの電源供給も正常に動作します. 発振器の状態は良好です, あまりにも.
A: ダウンロード回線に何らかの問題があるはずです. おそらく, JTAG は正常に動作するのにデバイスがプログラムできない理由は、ダウンロード回路の 3 つの信号が間違っているためです. EP4C のハンドブックには、信号の 1 つを抵抗によってグランドに接続する必要があると記載されています。. そう, ハンドブックの関連する章を参照して、組み立てを変更してください。.
Altera Cyclone IV FPGA 開発ボードをデバッグする場合, 次のエラーが表示されます.
!エラー: JTAG チェーンの問題が検出されました
!エラー: 最初に検出されたデバイス EP3C への TDI 接続(10|5)/EP4CE(10|6) GNDにショートしている可能性があります
!エラー: 最初に検出されたデバイス EP3C より前のデバイスへの TCK および TMS 接続(10|5)/EP4CE(10|6) 問題があるかもしれない
!情報: 検出されました 1 デバイス(s)
!情報: デバイス 1: EP3C(10|5)/EP4CE(10|6)
A: JTAG の問題を検出することをお勧めします。 ICプログラミング インターフェース. はんだ付けが外れたり、ショートしたりする可能性があります.
Altera Cyclone IV FPGAはまさに電子メーカー分野で役立つチップファミリーです. このチップを搭載した開発ボードが必要な場合, お気軽に お問い合わせ.
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