MICROCHIP RTG4 Addendum RTG4 FPGAs Board Design and Layout Guidelines

សេចក្តីផ្តើម
ការបន្ថែមនេះទៅ AC439៖ ការណែនាំអំពីការរចនា និងប្លង់សម្រាប់ RTG4 FPGA Application Note ផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែម ដើម្បីបញ្ជាក់ថាគោលការណ៍ណែនាំការផ្គូផ្គងប្រវែង DDR3 ដែលបានបោះពុម្ពក្នុងកំណែ 9 ឬក្រោយមកមានអាទិភាពលើប្លង់ក្តារដែលប្រើសម្រាប់ឧបករណ៍អភិវឌ្ឍន៍ RTG4™។ ដំបូងឡើយ ឧបករណ៍អភិវឌ្ឍន៍ RTG4 អាចប្រើបានតែជាមួយ Engineering Silicon (ES) ប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយដំបូង ឧបករណ៍នេះត្រូវបានបញ្ចូលជាមួយនឹងកម្រិតល្បឿនស្តង់ដារ (STD) និងឧបករណ៍ផលិត RTG1 កម្រិតល្បឿន -4 ។ លេខផ្នែក RTG4-DEV-KIT និង RTG4-DEV-KIT-1 មកជាមួយឧបករណ៍កម្រិតល្បឿន STD និង -1 speed grade រៀងគ្នា។
លើសពីនេះ ការបន្ថែមនេះរួមបញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតអំពីឥរិយាបថ I/O ឧបករណ៍សម្រាប់លំដាប់នៃការបើក និងបិទថាមពលផ្សេងៗ ក៏ដូចជាការអះអាង DEVRST_N អំឡុងពេលប្រតិបត្តិការធម្មតា។
ការវិភាគប្លង់ក្តារ RTG4-DEV-KIT DDR3
- ឧបករណ៍អភិវឌ្ឍន៍ RTG4 អនុវត្តទិន្នន័យ 32 ប៊ីត និងចំណុចប្រទាក់ ECC DDR4 3 ប៊ីតសម្រាប់ឧបករណ៍បញ្ជា RTG4 FDDR ដែលភ្ជាប់មកជាមួយទាំងពីរ និងប្លុក PHY (FDDR ខាងកើត និងខាងលិច)។ ចំណុចប្រទាក់ត្រូវបានរៀបចំជាទម្រង់ទិន្នន័យប្រាំបីបៃ។
- ឧបករណ៍នេះធ្វើតាមការហោះហើរដោយគ្រោងការណ៍កំណត់ផ្លូវដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែកគោលការណ៍ណែនាំប្លង់ DDR3 នៃ AC439៖ ការណែនាំអំពីការរចនា និងប្លង់សម្រាប់ RTG4 FPGA Application Note។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារឧបករណ៍អភិវឌ្ឍន៍នេះត្រូវបានរចនាឡើងមុនពេលបោះពុម្ពកំណត់ចំណាំកម្មវិធី វាមិនអនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំដែលត្រូវគ្នានឹងប្រវែងដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងកំណត់ចំណាំកម្មវិធីនោះទេ។ នៅក្នុងការបញ្ជាក់របស់ DDR3 មានដែនកំណត់ +/- 750 ps នៅលើ skew រវាង data strobe (DQS) និង DDR3 clock (CK) នៅឧបករណ៍អង្គចងចាំ DDR3 នីមួយៗក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការសរសេរ (DSS) ។
- នៅពេលដែលគោលការណ៍ណែនាំដែលត្រូវគ្នានឹងប្រវែងនៅក្នុងការកែប្រែ AC439 កំណែទី 9 ឬកំណែក្រោយនៃចំណាំកម្មវិធីត្រូវបានអនុវត្ត ប្លង់ក្តារ RTG4 នឹងបំពេញតាមដែនកំណត់ tDQSS សម្រាប់ឧបករណ៍ទាំងល្បឿន -1 និង STD ឆ្លងកាត់ដំណើរការទាំងមូល លេខtage និងជួរប្រតិបត្តិការសីតុណ្ហភាព (PVT) ដែលគាំទ្រដោយឧបករណ៍ផលិត RTG4 ។ នេះត្រូវបានសម្រេចដោយកត្តានៅក្នុងលទ្ធផលដែលអាក្រក់បំផុត skew រវាង DQS និង CK នៅម្ជុល RTG4 ។ ជាពិសេសនៅពេលប្រើ
built-RTG4 FDDR controller បូកនឹង PHY DQS នាំមុខ CK ដោយ 370 ps អតិបរមាសម្រាប់ឧបករណ៍កម្រិតល្បឿន -1 និង DQS Leads CK ដោយ 447 ps អតិបរមាសម្រាប់ឧបករណ៍កម្រិតល្បឿន STD ក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុត។ - ផ្អែកលើការវិភាគដែលបង្ហាញក្នុងតារាង 1-1 RTG4-DEV-KIT-1 បំពេញតាមដែនកំណត់ tDQSS នៅឧបករណ៍អង្គចងចាំនីមួយៗ ក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការដ៏អាក្រក់បំផុតសម្រាប់ RTG4 FDDR ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងតារាងទី 1-2 ប្លង់ RTG4-DEV-KIT ដែលផ្ទុកដោយឧបករណ៍ RTG4 កម្រិតល្បឿន STD មិនបំពេញតាម tDQSS សម្រាប់ឧបករណ៍អង្គចងចាំទី 4 និងទី 4 នៅក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យហោះហើរតាមលំដាប់លំដោយក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការដ៏អាក្រក់បំផុត សម្រាប់ RTG4 FDDR ។ ជាទូទៅ RTGXNUMX-DEV-KIT ត្រូវបានប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតា ដូចជាសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងបរិយាកាសមន្ទីរពិសោធន៍។ ដូច្នេះ ការវិភាគករណីដ៏អាក្រក់បំផុតនេះមិនអាចអនុវត្តបានចំពោះ RTGXNUMX-DEV-KIT ដែលប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតានោះទេ។ ការវិភាគដើរតួជាអតីតampពីមូលហេតុដែលវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំការផ្គូផ្គងប្រវែង DDR3 ដែលមានរាយក្នុង AC439 ដូច្នេះការរចនាក្តារអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវនឹង tDQSS សម្រាប់កម្មវិធីហោះហើរ។
- ដើម្បីឱ្យកាន់តែលម្អិតអំពីអតីតនេះ។ample និងបង្ហាញពីរបៀបទូទាត់សងដោយដៃសម្រាប់ប្លង់ក្តារ RTG4 ដែលមិនអាចបំពេញតាមគោលការណ៍ណែនាំការផ្គូផ្គងប្រវែង AC439 DDR3 នោះ RTG4-DEV-KIT ជាមួយនឹងឧបករណ៍កម្រិតល្បឿន STD នៅតែអាចបំពេញតាម tDQSS នៅឧបករណ៍អង្គចងចាំនីមួយៗ ក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏អាក្រក់បំផុត ដោយសារតែ ឧបករណ៍បញ្ជា RTG4 FDDR ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ បូកនឹង PHY មានសមត្ថភាពពន្យារសញ្ញា DQS ក្នុងមួយផ្លូវបៃទិន្នន័យ។ ការផ្លាស់ប្តូរឋិតិវន្តនេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកាត់បន្ថយការយល់ច្រឡំរវាង DQS និង CK នៅឧបករណ៍អង្គចងចាំដែលមាន tDQSS > 750 ps ។ សូមមើលផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល DRAM នៅក្នុង UG0573: RTG4 FPGA ចំណុចប្រទាក់ DDR ល្បឿនខ្ពស់ មគ្គុទ្ទេសក៍អ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការប្រើការគ្រប់គ្រងការពន្យាពេលឋិតិវន្ត (នៅក្នុងការចុះឈ្មោះ REG_PHY_WR_DQS_SLAVE_RATIO) សម្រាប់ DQS ក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការសរសេរ។ តម្លៃពន្យាពេលនេះអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុង Libero® SoC នៅពេលបង្កើតឧបករណ៍បញ្ជា FDDR ភ្លាមៗជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយការកែប្រែកូដចាប់ផ្តើម CoreABC FDDR ដែលបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ដំណើរការស្រដៀងគ្នានេះអាចត្រូវបានអនុវត្តចំពោះប្លង់ក្តារអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនជួប tDQSS នៅឧបករណ៍អង្គចងចាំនីមួយៗ។
តារាង 1-1 ។ ការវាយតម្លៃនៃការគណនា RTG4-DEV-KIT-1 tDQSS សម្រាប់ផ្នែក -1 និងចំណុចប្រទាក់ FDDR1
| ផ្លូវត្រូវបានវិភាគ | ប្រវែងនាឡិកា (មីល) | ការពន្យារការឃោសនារបស់នាឡិកា (ps) | ប្រវែងទិន្នន័យ (មីល) | ព ី Data Propagatio n
ពន្យាពេល (ps) |
ភាពខុសគ្នារវាង CLKDQS
ដោយសារតែការនាំផ្លូវ (មីល) |
tDQSS នៅគ្រប់អង្គចងចាំ បន្ទាប់ពី board skew+FPGA DQSCLK
skew (ps) |
| អង្គចងចាំ FPGA-1st | 2578 | 412.48 | 2196 | 351.36 | 61.12 | 431.12 |
| អង្គចងចាំ FPGA-2 | 3107 | 497.12 | 1936 | 309.76 | 187.36 | 557.36 |
| អង្គចងចាំ FPGA-3rd | 3634 | 581.44 | 2231 | 356.96 | 224.48 | 594.48 |
| អង្គចងចាំ FPGA-4 | 4163 | 666.08 | 2084 | 333.44 | 332.64 | 702.64 |
| អង្គចងចាំ FPGA-5 | 4749 | 759.84 | 2848 | 455.68 | 304.16 | 674.16 |
ចំណាំ៖ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏អាក្រក់បំផុត RTG4 FDDR DDR3 DQS-CLK skew សម្រាប់ឧបករណ៍ -1 គឺ 370 ps អតិបរមា និង 242 ps អប្បបរមា។
តារាង 1-2 ។ ការវាយតម្លៃនៃការគណនា RTG4-DEV-KIT tDQSS សម្រាប់ផ្នែក STD និងចំណុចប្រទាក់ FDDR1
| ផ្លូវត្រូវបានវិភាគ | ប្រវែងនាឡិកា (មីល) | ការពន្យារការបន្តពូជនាឡិកា
(ps) |
ប្រវែងទិន្នន័យ (មីល) | Data Propagatio n Delay (ps) | ភាពខុសគ្នារវាង CLKDQS
ដោយសារតែការនាំផ្លូវ (មីល) |
tDQSS នៅគ្រប់អង្គចងចាំ បន្ទាប់ពី board skew+FPGA DQSCLK
skew (ps) |
| អង្គចងចាំ FPGA-1st | 2578 | 412.48 | 2196 | 351.36 | 61.12 | 508.12 |
| អង្គចងចាំ FPGA-2 | 3107 | 497.12 | 1936 | 309.76 | 187.36 | 634.36 |
| អង្គចងចាំ FPGA-3rd | 3634 | 581.44 | 2231 | 356.96 | 224.48 | 671.48 |
| អង្គចងចាំ FPGA-4 | 4163 | 666.08 | 2084 | 333.44 | 332.64 | 779.64 |
| អង្គចងចាំ FPGA-5 | 4749 | 759.84 | 2848 | 455.68 | 304.16 | 751.16 |
ចំណាំ៖ ក្នុងករណីដ៏អាក្រក់បំផុត RTG4 FDDR DDR3 DQS-CLK skew សម្រាប់ឧបករណ៍ STD គឺ 447 ps អតិបរមា និង 302 ps អប្បបរមា។
ចំណាំ៖ ការប៉ាន់ប្រមាណពន្យារការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ 160 ps/inch ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការវិភាគនេះ ឧample សម្រាប់ជាឯកសារយោង។ ភាពយឺតយ៉ាវនៃការផ្សព្វផ្សាយក្តារពិតប្រាកដសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកប្រើប្រាស់គឺអាស្រ័យលើក្តារជាក់លាក់ដែលកំពុងត្រូវបានវិភាគ។
លំដាប់ថាមពល
ការបន្ថែមនេះទៅ AC439៖ ការណែនាំអំពីការរចនា និងប្លង់សម្រាប់ RTG4 FPGA Application Note ផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែម ដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំនៃការរចនាក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ ត្រូវប្រាកដថាគោលការណ៍ណែនាំត្រូវបានអនុវត្តដោយគោរពទៅនឹងថាមពលឡើង និងថាមពលចុះក្រោម។
ថាមពលឡើង
តារាងខាងក្រោមរាយបញ្ជីករណីប្រើប្រាស់ថាមពលដែលបានណែនាំ និងការណែនាំអំពីការបញ្ចូលថាមពលដែលត្រូវគ្នា។
តារាង 2-1 ។ ការណែនាំអំពីថាមពល
| ប្រើករណី | តម្រូវការលំដាប់ | ឥរិយាបទ | កំណត់ចំណាំ |
| DEVRST_N
អះអាងក្នុងអំឡុងពេលបើកថាមពល រហូតដល់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល RTG4 ទាំងអស់បានឈានដល់លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការដែលបានណែនាំ |
គ្មានជាក់លាក់ ramp- ទាមទារការបញ្ជាទិញ។ ការផ្គត់ផ្គង់ ramp-up ត្រូវតែកើនឡើងឯកតា។ | នៅពេលដែល VDD និង VPP ឈានដល់កម្រិតនៃការធ្វើឱ្យសកម្ម (VDD ~= 0.55V, VPP ~= 2.2V) និង
DEVRST_N ត្រូវបានចេញផ្សាយ ភ្នាក់ងារពន្យាពេល POR នឹងដំណើរការសម្រាប់ ~ 40ms ធម្មតា (50ms អតិបរមា) បន្ទាប់មកថាមពលឧបករណ៍រហូតដល់មុខងារ ប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងរូបភាពទី 11 និង 12 (DEVRST_N PUFT) នៃ មគ្គុទ្ទេសក៍អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង (UG0576) ។ និយាយម្យ៉ាងទៀត លំដាប់នេះចំណាយពេល 40 ms + 1.72036 ms (ធម្មតា) ពីចំណុចដែល DEVRST_N ត្រូវបានចេញផ្សាយ។ ចំណាំថាការប្រើប្រាស់ជាបន្តបន្ទាប់នៃ DEVRST_N មិនរង់ចាំទេ។ បញ្ជរ POR ដើម្បីដំណើរការថាមពលដល់កិច្ចការមុខងារ ហើយដូច្នេះលំដាប់នេះចំណាយពេលត្រឹមតែ 1.72036 ms (ធម្មតា)។ |
តាមការរចនា លទ្ធផលនឹងត្រូវបានបិទ (ឧ. អណ្តែត) កំឡុងពេលបញ្ចូលថាមពល។ នៅពេលដែលបញ្ជរ POR
បានបញ្ចប់ DEVRST_N ត្រូវបានចេញផ្សាយ ហើយការផ្គត់ផ្គង់ VDDI I/O ទាំងអស់បានទៅដល់ពួកគេ។ ~ 0.6V threshold បន្ទាប់មក I/Os នឹងត្រូវបាន tristated ជាមួយនឹងការទាញចុះខ្សោយ រហូតទាល់តែលទ្ធផលផ្លាស់ប្តូរទៅជា user control ក្នុងរូបភាព 11 និង 12 នៃ UG0576។ លទ្ធផលសំខាន់ដែលត្រូវតែនៅទាបកំឡុងពេលបញ្ចូលថាមពល ត្រូវការឧបករណ៍ទប់ទល់ទាញចុះក្រោម 1K-ohm ខាងក្រៅ។ |
| DEVRST_N
ទាញឡើងដល់ VPP និងការផ្គត់ផ្គង់ទាំងអស់ ramp ឡើងនៅពេលប្រមាណជាដូចគ្នា។ |
VDDPLL មិនត្រូវជា
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលចុងក្រោយទៅ ramp ឡើង ហើយត្រូវតែឈានដល់កម្រិតប្រតិបត្តិការដែលបានណែនាំអប្បបរមាtage មុនពេលការផ្គត់ផ្គង់ចុងក្រោយ (VDD ឬ VDDI) ចាប់ផ្តើម rampឡើងដើម្បីការពារទិន្នផលចាក់សោ PLL កំហុស។ សូមមើល RTG4 Clocking Resources User Guide (UG0586) សម្រាប់ការពន្យល់អំពីរបៀបប្រើ CCC/PLL READY_VDDPLL ការបញ្ចូលដើម្បីដកចេញនូវតម្រូវការលំដាប់លំដោយសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល VDDPLL ។ ទាំងភ្ជាប់ SERDES_x_Lyz_VDDAIO ទៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់ដូចគ្នាជាមួយ VDD ឬធានាថាពួកវាបើកដំណើរការក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ |
នៅពេលដែល VDD និង VPP ឈានដល់កម្រិតនៃការធ្វើឱ្យសកម្ម (VDD ~= 0.55V, VPP ~= 2.2V) នោះ
50 ms ការពន្យាពេល POR នឹងដំណើរការ។ ការបើកថាមពលរបស់ឧបករណ៍ទៅនឹងពេលវេលាមុខងារដែលប្រកាន់ខ្ជាប់ រូបភាពទី 9 និងទី 10 (VDD PUFT) នៃមគ្គុទ្ទេសក៍អ្នកត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធ (UG0576) ។ ម៉្យាងទៀតពេលវេលាសរុបគឺ 57.95636 ms ។ |
តាមការរចនា លទ្ធផលនឹងត្រូវបានបិទ (ឧ. អណ្តែត) កំឡុងពេលបញ្ចូលថាមពល។ នៅពេលដែលបញ្ជរ POR
បានបញ្ចប់ DEVRST_N ត្រូវបានចេញផ្សាយ ហើយការផ្គត់ផ្គង់ VDDI IO ទាំងអស់បានទៅដល់ពួកគេ។ ~ 0.6V threshold បន្ទាប់មក I/Os នឹងត្រូវបាន tristated ជាមួយនឹងការទាញចុះខ្សោយ រហូតទាល់តែលទ្ធផលផ្លាស់ប្តូរទៅជា user control ក្នុងរូបភាព 9 និង 10 នៃ UG0576។ លទ្ធផលសំខាន់ដែលត្រូវតែនៅទាបកំឡុងពេលបញ្ចូលថាមពល ត្រូវការឧបករណ៍ទប់ទល់ទាញចុះក្រោម 1K-ohm ខាងក្រៅ។ |
| ប្រើករណី | តម្រូវការលំដាប់ | ឥរិយាបទ | កំណត់ចំណាំ |
| VDD/ SERDES_VD DAIO -> VPP/VDDPLL
-> |
លំដាប់ដែលបានរាយក្នុងជួរសេណារីយ៉ូ។
DEVRST_N ត្រូវបានទាញឡើងទៅកាន់ VPP ។ |
នៅពេលដែល VDD និង VPP ឈានដល់កម្រិតនៃការធ្វើឱ្យសកម្ម (VDD ~= 0.55V, VPP ~= 2.2V) នោះ 50ms
ការពន្យាពេល POR នឹងដំណើរការ។ ការបង្កើនថាមពលរបស់ឧបករណ៍ទៅនឹងពេលវេលាមុខងារ ប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងតួលេខ 9 និង 10 (VDD PUFT) នៃ មគ្គុទ្ទេសក៍អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង (UG0576) ។ ការបញ្ចប់លំដាប់នៃការបើកថាមពលរបស់ឧបករណ៍ និងការបើកថាមពលដល់ម៉ោងមុខងារគឺផ្អែកលើការផ្គត់ផ្គង់ VDDI ចុងក្រោយដែលត្រូវបានបើក។ |
តាមការរចនា លទ្ធផលនឹងត្រូវបានបិទ (ឧ. អណ្តែត) កំឡុងពេលបញ្ចូលថាមពល។ នៅពេលដែលបញ្ជរ POR
បានបញ្ចប់ DEVRST_N ត្រូវបានចេញផ្សាយ ហើយការផ្គត់ផ្គង់ VDDI I/O ទាំងអស់បានទៅដល់ពួកគេ។ ~ 0.6V threshold បន្ទាប់មក IOs នឹងត្រូវបាន tristated ជាមួយនឹងការអូសទាញខ្សោយ រហូតទាល់តែលទ្ធផលផ្លាស់ប្តូរទៅជា user control ក្នុងរូបភាព 9 និង 10 នៃ UG0576។ មិនមានសកម្មភាពទាញឡើងខ្សោយកំឡុងពេលបញ្ចូលថាមពលរហូតដល់ការផ្គត់ផ្គង់ VDDI ទាំងអស់ឈានដល់ ~0.6V ។ អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ នៃលំដាប់នេះគឺថាការផ្គត់ផ្គង់ VDDI ចុងក្រោយដែលឈានដល់ កម្រិតនៃការធ្វើឱ្យសកម្មនេះនឹងមិនមានសកម្មភាពទាញឡើងខ្សោយទេ ហើយជំនួសមកវិញនឹងផ្លាស់ប្តូរដោយផ្ទាល់ពីរបៀបបិទទៅជារបៀបកំណត់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់។ នេះអាចជួយបង្រួមអប្បបរមាចំនួនឧបករណ៍ទប់ទាញចុះក្រោម 1K ខាងក្រៅដែលត្រូវការសម្រាប់ការរចនាដែលមានធនាគារ I/O ភាគច្រើនដំណើរការដោយ VDDI ចុងក្រោយកើនឡើង។ សម្រាប់ធនាគារ I/O ផ្សេងទៀតទាំងអស់ដែលដំណើរការដោយការផ្គត់ផ្គង់ VDDI ណាមួយក្រៅពីការផ្គត់ផ្គង់ VDDI ចុងក្រោយដែលកើនឡើង ទិន្នផលសំខាន់ៗដែលត្រូវតែនៅទាបកំឡុងពេលបញ្ចូលថាមពលត្រូវការឧបករណ៍ទប់ទល់ទាញ 1K-ohm ខាងក្រៅ។ |
| រង់ចាំយ៉ាងហោចណាស់ 51ms -> | |||
| VDDI (ទាំងអស់ IO
ធនាគារ) |
|||
| OR | |||
| VDD/ SERDES_VD DAIO -> | |||
| VPP/ VDDPLL/ 3.3V_VDDI -> | |||
| រង់ចាំយ៉ាងហោចណាស់ 51ms -> | |||
| វីឌីឌី
(មិនមែន 3.3V_VD DI) |
ការពិចារណាក្នុងអំឡុងពេល DEVRST_N ការអះអាង និងការបិទថាមពល
ប្រសិនបើ AC439: ការណែនាំអំពីការរចនា និងប្លង់សម្រាប់ RTG4 FPGA Application Note គោលការណ៍ណែនាំមិនត្រូវបានអនុវត្តទេ សូមបន្តview ព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោម៖
- សម្រាប់លំដាប់ការបិទថាមពលដែលបានផ្តល់ឱ្យក្នុងតារាង 2-2 អ្នកប្រើប្រាស់អាចនឹងឃើញបញ្ហា I/O ឬ inrush និងព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នបណ្តោះអាសន្ន។
- ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ទីប្រឹក្សាអតិថិជន (CAN) 19002.5 គម្លាតពីលំដាប់នៃការបិទថាមពលដែលត្រូវបានណែនាំនៅក្នុងឯកសារទិន្នន័យ RTG4 អាចបង្កឱ្យមានចរន្តបណ្តោះអាសន្ននៅលើការផ្គត់ផ្គង់ 1.2V VDD ។ ប្រសិនបើការផ្គត់ផ្គង់ 3.3V VPP គឺ ramped ចុះមុនពេលការផ្គត់ផ្គង់ 1.2V VDD ចរន្តបណ្តោះអាសន្ននៅលើ VDD នឹងត្រូវបានសង្កេតឃើញថា VPP និង DEVRST_N (ដំណើរការដោយ VPP) ឈានដល់ប្រហែល 1.0V ។ ចរន្តអន្តរកាលនេះមិនកើតឡើងទេ ប្រសិនបើ VPP ត្រូវបានបិទដំណើរការចុងក្រោយ តាមការណែនាំរបស់ទិន្នន័យ។
- រ៉ិចទ័រ និងរយៈពេលនៃចរន្តបណ្តោះអាសន្នគឺអាស្រ័យលើការរចនាដែលបានរៀបចំនៅក្នុង FPGA សមត្ថភាពបំបែកបន្ទះជាក់លាក់ និងការឆ្លើយតបបណ្តោះអាសន្ននៃវ៉ុល 1.2Vtage និយតករ។ ក្នុងករណីដ៏កម្រ ចរន្តឆ្លងកាត់រហូតដល់ 25A (ឬ 30 វ៉ាត់លើការផ្គត់ផ្គង់ VDD 1.2V) ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញ។ ដោយសារតែលក្ខណៈដែលបានចែកចាយនៃចរន្តបណ្តោះអាសន្ន VDD នេះនៅទូទាំងក្រណាត់ FPGA ទាំងមូល (មិនត្រូវបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មទៅតំបន់ជាក់លាក់មួយ) និងរយៈពេលខ្លីរបស់វានោះ វាមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីភាពជឿជាក់ទេ ប្រសិនបើចរន្តបិទចរន្តអគ្គិសនីគឺ 25A ឬតិចជាងនេះ។
- ក្នុងនាមជាការអនុវត្តការរចនាដ៏ល្អបំផុត សូមអនុវត្តតាមការណែនាំអំពីតារាងទិន្នន័យ ដើម្បីជៀសវាងចរន្តបណ្តោះអាសន្ន។
- កំហុស I/O ប្រហែលជា 1.7V សម្រាប់ 1.2 ms ។
- ភាពខុសប្រក្រតីខ្ពស់លើទិន្នផលដែលបើកបរទាប ឬ Tristate អាចត្រូវបានគេសង្កេតឃើញ។
- ភាពមិនទៀងទាត់ទាបលើទិន្នផលដែលបើកបរខ្ពស់អាចត្រូវបានគេសង្កេតឃើញ (ភាពមិនទៀងទាត់ទាបមិនអាចកាត់បន្ថយបានដោយបន្ថែមការទាញចុះក្រោម 1 KΩ)។
- ការបិទថាមពល VDDIx ជាដំបូងអនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ monotonic ពីខ្ពស់ទៅទាប ប៉ុន្តែទិន្នផលថយចុះយ៉ាងខ្លីដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ក្តារអ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមទាញទិន្នផលខ្ពស់ពីខាងក្រៅនៅពេលដែល RTG4 VDDIx ត្រូវបានបិទ។ RTG4 តម្រូវឱ្យ I/O Pads មិនត្រូវបានជំរុញពីខាងក្រៅនៅខាងលើ VDDIx bank supply voltagដូច្នេះ ប្រសិនបើឧបករណ៍ទប់ទល់ខាងក្រៅត្រូវបានបន្ថែមទៅផ្លូវដែកផ្សេងទៀត វាគួរតែបិទក្នុងពេលដំណាលគ្នាជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ VDDIx ។
តារាង 2-2 ។ សេណារីយ៉ូ I/O Glitch នៅពេលមិនអនុវត្តតាមលំដាប់ថាមពលចុះក្រោមដែលបានណែនាំនៅក្នុង AC439ស្ថានភាពទិន្នផលលំនាំដើម VDD (1.2V) VDDIx (<3.3V) VDDIx (3.3V) VPP (3.3V) DEVRST_N ឥរិយាបទបិទថាមពល កំហុស I/O ការប្រញាប់ប្រញាល់បច្ចុប្បន្ន I/O បើកបរតិច ឬកំណត់ Ramp ចុះបន្ទាប់ពី VPP តាមលំដាប់ណាមួយ។ Ramp ចុះដំបូង ភ្ជាប់ជាមួយ VPP បាទ ១ បាទ Ramp ធ្លាក់ចុះនៅក្នុងលំដាប់ណាមួយបន្ទាប់ពីការអះអាង DEVRST_N អះអាងមុនពេលផ្គត់ផ្គង់ណាមួយ ramp ចុះ បាទ ១ ទេ I/O បើកបរខ្ពស់។ Ramp ចុះបន្ទាប់ពី VPP តាមលំដាប់ណាមួយ។ Ramp ចុះដំបូង ភ្ជាប់ជាមួយ VPP បាទ បាទ Ramp ចុះក្នុងលំដាប់ណាមួយមុន VPP Ramp ចុះចុងក្រោយ ភ្ជាប់ជាមួយ VPP លេខ 2 ទេ Ramp ធ្លាក់ចុះនៅក្នុងលំដាប់ណាមួយបន្ទាប់ពីការអះអាង DEVRST_N អះអាងមុនពេលផ្គត់ផ្គង់ណាមួយ ramp ចុះ បាទ ទេ - ឧបករណ៍ទប់ទល់ទាញចុះក្រោម 1 KΩ ត្រូវបានណែនាំដើម្បីកាត់បន្ថយភាពមិនប្រក្រតីខ្ពស់នៅលើ I/Os ដ៏សំខាន់ ដែលត្រូវតែនៅទាបកំឡុងពេលបិទថាមពល។
- ភាពមិនប្រក្រតីទាបត្រូវបានសង្កេតឃើញសម្រាប់តែ I/O ដែលត្រូវបានទាញពីខាងក្រៅរហូតដល់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលនៅតែដំណើរការដូច VPP ramps ចុះ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះគឺជាការបំពានលើលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការដែលបានណែនាំឧបករណ៍ចាប់តាំងពី PAD មិនត្រូវខ្ពស់បន្ទាប់ពី VDDIx r ដែលត្រូវគ្នាamps ចុះ។
- ប្រសិនបើ DEVRST_N ត្រូវបានអះអាង អ្នកប្រើប្រាស់អាចឃើញភាពមិនទៀងទាត់នៃទិន្នផល I/O ណាមួយដែលកំពុងបើកបរខ្ពស់ ហើយថែមទាំងទាញពីខាងក្រៅតាមរយៈរេស៊ីស្ទ័រទៅ VDDI ផងដែរ។ សម្រាប់អតីតample ជាមួយនឹងរេស៊ីស្តង់ទាញឡើង 1KΩ ភាពមិនប្រក្រតីទាបឈានដល់វ៉ុលអប្បបរមាtage នៃ 0.4V ជាមួយនឹងរយៈពេលនៃ 200 ns អាចកើតឡើងមុនពេលលទ្ធផលត្រូវបានព្យាបាល។
ចំណាំ៖ DEVRST_N មិនត្រូវទាញពីលើ VPP voltagអ៊ី ដើម្បីជៀសវាងការលើកឡើងខាងលើ វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍យ៉ាងខ្លាំងឱ្យអនុវត្តតាមលំដាប់ថាមពលឡើង និងថាមពលចុះក្រោមដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុង AC439: ការណែនាំអំពីការរចនា និងប្លង់សម្រាប់ RTG4 FPGA Application Note។
ប្រវត្តិកែប្រែ
ប្រវត្តិនៃការកែប្រែពិពណ៌នាអំពីការផ្លាស់ប្តូរដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងឯកសារ។ ការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានរាយបញ្ជីដោយការកែប្រែ ដោយចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការបោះពុម្ពបច្ចុប្បន្ន។
តារាង 3-1 ។ ពិនិត្យឡើងវិញប្រវត្តិសាស្ត្រ
| ការពិនិត្យឡើងវិញ | កាលបរិច្ឆេទ | ការពិពណ៌នា |
| A | ៥/៥ | • ក្នុងអំឡុងពេលអះអាង DEVRST_N RTG4 I/Os ទាំងអស់នឹងត្រូវបាន tristated។ លទ្ធផលដែលត្រូវបានជំរុញខ្ពស់ដោយក្រណាត់ FPGA និងខាងក្រៅទាញខ្ពស់នៅលើក្តារអាចជួបប្រទះបញ្ហាទាបមុនពេលចូលទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ tristate ។ ការរចនាក្តារដែលមានសេណារីយ៉ូលទ្ធផលបែបនេះត្រូវតែត្រូវបានវិភាគដើម្បីយល់ពីផលប៉ះពាល់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាទៅនឹងលទ្ធផល FPGA ដែលអាចមានបញ្ហានៅពេល DEVRST_N ត្រូវបានអះអាង។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលជំហានទី 5 នៅក្នុងផ្នែក
២.២. ការពិចារណាក្នុងអំឡុងពេល DEVRST_N ការអះអាង និងការបិទថាមពល។ • ប្តូរឈ្មោះ ថាមពលចុះក្រោម ទៅផ្នែក 2.2 ។ ការពិចារណាក្នុងអំឡុងពេល DEVRST_N ការអះអាង និងការបិទថាមពល។ • បានបំប្លែងទៅជាគំរូ Microchip ។ |
| 2 | ៥/៥ | • បានបន្ថែមផ្នែកថាមពលឡើង។
• បានបន្ថែមផ្នែក លំដាប់ថាមពល។ |
| 1 | ៥/៥ | ការបោះពុម្ពលើកដំបូងនៃឯកសារនេះ។ |
ការគាំទ្រ Microchip FPGA
ក្រុមផលិតផល Microchip FPGA គាំទ្រផលិតផលរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសេវាកម្មគាំទ្រផ្សេងៗ រួមទាំងសេវាអតិថិជន មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយបច្ចេកទេសអតិថិជន ក webគេហទំព័រ និងការិយាល័យលក់ទូទាំងពិភពលោក។ អតិថិជនត្រូវបានស្នើឱ្យចូលមើលធនធានលើបណ្តាញ Microchip មុនពេលទាក់ទងផ្នែកជំនួយព្រោះវាទំនងណាស់ដែលសំណួររបស់ពួកគេត្រូវបានឆ្លើយរួចហើយ។
ទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្របច្ចេកទេសតាមរយៈ webគេហទំព័រ www.microchip.com/support ។ រៀបរាប់លេខផ្នែកឧបករណ៍ FPGA ជ្រើសរើសប្រភេទករណីដែលសមស្រប និងការរចនាបង្ហោះ files ខណៈពេលដែលបង្កើតករណីជំនួយបច្ចេកទេស។
ទាក់ទងផ្នែកបម្រើអតិថិជនសម្រាប់ការគាំទ្រផលិតផលដែលមិនមែនជាបច្ចេកទេស ដូចជាតម្លៃផលិតផល ការធ្វើឱ្យប្រសើរផលិតផល ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាព ស្ថានភាពការបញ្ជាទិញ និងការអនុញ្ញាត។
- ពីអាមេរិកខាងជើង ទូរស័ព្ទទៅលេខ 800.262.1060
- ជុំវិញពិភពលោក ទូរស័ព្ទទៅលេខ 650.318.4460
- ទូរសារ ពីគ្រប់ទិសទីក្នុងពិភពលោក 650.318.8044
មីក្រូឈីប Webគេហទំព័រ
Microchip ផ្តល់ការគាំទ្រតាមអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈរបស់យើង។ webគេហទំព័រនៅ www.microchip.com/. នេះ។ webគេហទំព័រត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើ files និងព័ត៌មានងាយស្រួលអាចរកបានសម្រាប់អតិថិជន។ ខ្លឹមសារមួយចំនួនដែលអាចរកបានរួមមាន:
- ការគាំទ្រផលិតផល - សន្លឹកទិន្នន័យ និងកំហុស កំណត់ចំណាំកម្មវិធី និង សample កម្មវិធី ធនធានរចនា មគ្គុទ្ទេសក៍របស់អ្នកប្រើ និងឯកសារជំនួយផ្នែករឹង ការចេញផ្សាយកម្មវិធីចុងក្រោយបំផុត និងកម្មវិធីដែលបានទុកក្នុងប័ណ្ណសារ
- ជំនួយបច្ចេកទេសទូទៅ - សំណួរដែលសួរញឹកញាប់ (FAQs), សំណើជំនួយបច្ចេកទេស, ក្រុមពិភាក្សាអនឡាញ, ការចុះបញ្ជីសមាជិកកម្មវិធីដៃគូរចនា Microchip
- អាជីវកម្មមីក្រូឈីប - អ្នកជ្រើសរើសផលិតផល និងមគ្គុទ្ទេសក៍បញ្ជាទិញ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Microchip ចុងក្រោយ ការចុះបញ្ជីសិក្ខាសាលា និងព្រឹត្តិការណ៍ ការចុះបញ្ជីការិយាល័យលក់ Microchip អ្នកចែកចាយ និងតំណាងរោងចក្រ
សេវាកម្មជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរផលិតផល
សេវាកម្មជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរផលិតផលរបស់ Microchip ជួយរក្សាអតិថិជនបច្ចុប្បន្នលើផលិតផល Microchip ។ អ្នកជាវនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងតាមអ៊ីមែល នៅពេលណាដែលមានការផ្លាស់ប្តូរ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ការកែប្រែ ឬកំហុសទាក់ទងនឹងគ្រួសារផលិតផលដែលបានបញ្ជាក់ ឬឧបករណ៍អភិវឌ្ឍន៍ដែលចាប់អារម្មណ៍។
ដើម្បីចុះឈ្មោះ សូមចូលទៅកាន់ www.microchip.com/pcn ហើយធ្វើតាមការណែនាំចុះឈ្មោះ។
ជំនួយអតិថិជន
អ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផល Microchip អាចទទួលបានជំនួយតាមរយៈបណ្តាញជាច្រើន៖
- អ្នកចែកចាយ ឬ តំណាង
- ការិយាល័យលក់ក្នុងស្រុក
- វិស្វករដំណោះស្រាយបង្កប់ (ESE)
- ជំនួយបច្ចេកទេស
អតិថិជនគួរតែទាក់ទងអ្នកចែកចាយ តំណាង ឬ ESE របស់ពួកគេសម្រាប់ការគាំទ្រ។ ការិយាល័យលក់ក្នុងស្រុកក៏អាចរកបានដើម្បីជួយអតិថិជនផងដែរ។ ការចុះបញ្ជីការិយាល័យលក់ និងទីតាំងត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងឯកសារនេះ។
ជំនួយបច្ចេកទេសអាចរកបានតាមរយៈ webគេហទំព័រនៅ៖ www.microchip.com/support
មុខងារការពារលេខកូដឧបករណ៍មីក្រូឈីប
ចំណាំព័ត៌មានលម្អិតខាងក្រោមនៃមុខងារការពារកូដនៅលើផលិតផល Microchip៖
- ផលិតផល Microchip បំពេញតាមលក្ខណៈជាក់លាក់ដែលមាននៅក្នុងសន្លឹកទិន្នន័យ Microchip ជាក់លាក់របស់ពួកគេ។
- Microchip ជឿជាក់ថាផលិតផលគ្រួសាររបស់វាមានសុវត្ថិភាពនៅពេលប្រើក្នុងលក្ខណៈដែលបានគ្រោងទុក ក្នុងលក្ខណៈប្រតិបត្តិការ និងក្រោមលក្ខខណ្ឌធម្មតា។
- Microchip ផ្តល់តម្លៃ និងការពារយ៉ាងចាស់ដៃនូវសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់វា។ ការប៉ុនប៉ងរំលោភលើមុខងារការពារកូដនៃផលិតផល Microchip ត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង ហើយអាចបំពានច្បាប់រក្សាសិទ្ធិសហស្សវត្សរ៍ឌីជីថល។
- ទាំង Microchip ឬក្រុមហ៊ុនផលិត semiconductor ផ្សេងទៀតមិនអាចធានាសុវត្ថិភាពនៃកូដរបស់វាបានទេ។ ការការពារលេខកូដមិនមានន័យថាយើងកំពុងធានាថាផលិតផល "មិនអាចបំបែកបាន" នោះទេ។ ការការពារលេខកូដកំពុងវិវត្តឥតឈប់ឈរ។ មីក្រូឈីបបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់នូវមុខងារការពារកូដនៃផលិតផលរបស់យើង។
សេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់
- ការបោះពុម្ពផ្សាយនេះ និងព័ត៌មាននៅទីនេះអាចប្រើតែជាមួយផលិតផល Microchip ប៉ុណ្ណោះ រួមទាំងការរចនា សាកល្បង និងរួមបញ្ចូលផលិតផល Microchip ជាមួយកម្មវិធីរបស់អ្នក។ ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះក្នុងលក្ខណៈផ្សេងទៀតបំពានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកម្មវិធីឧបករណ៍ត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់តែភាពងាយស្រួលរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ ហើយអាចត្រូវបានជំនួសវិញ។
ដោយការអាប់ដេត។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការធានាថាកម្មវិធីរបស់អ្នកត្រូវនឹងលក្ខណៈជាក់លាក់របស់អ្នក។ ទាក់ទងការិយាល័យលក់ Microchip ក្នុងតំបន់របស់អ្នកសម្រាប់ការគាំទ្របន្ថែម ឬ ទទួលបានជំនួយបន្ថែមនៅ www.microchip.com/en-us/support/design-help/client-support-services. - ព័ត៌មាននេះត្រូវបានផ្តល់ដោយមីក្រូឈីប “ដូចដែល”។ មីក្រូឈីបមិនតំណាងឱ្យ ឬការធានាគ្រប់ប្រភេទ មិនថាបង្ហាញ ឬបង្កប់ន័យ សរសេរ ឬផ្ទាល់មាត់ លក្ខន្តិកៈ
ឬបើមិនដូច្នេះទេ ពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានដែលរួមមាន ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការធានាដោយប្រយោលណាមួយនៃការមិនរំលោភបំពាន ការលក់ដូរ និងសមភាពសម្រាប់គោលបំណងពិសេស ឬការធានាដែលពាក់ព័ន្ធ។ - នៅក្នុងករណីគ្មានមីក្រូឈីបនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយអចេតនា ពិសេស ការដាក់ទណ្ឌកម្ម ឧប្បត្តិហេតុ ឬជាផលវិបាកនៃការបាត់បង់ ការខូចខាត ថ្លៃដើម ឬការចំណាយនៃប្រភេទណាមួយដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ឬស្ថានភាពប្រែប្រួល មីក្រូឈីបត្រូវបានណែនាំពីលទ្ធភាព ឬការខូចខាតគឺអាចមើលបាន ក្នុងវិសាលភាពពេញលេញបំផុតដែលច្បាប់អនុញ្ញាត ការទទួលខុសត្រូវសរុបរបស់មីក្រូឈីប លើការទាមទារទាំងអស់ តាមរបៀបណាក៏ដោយ ដែលទាក់ទងនឹងព័ត៌មាន ឬការប្រើប្រាស់របស់វា នឹងមិនលើសពីចំនួននៃថ្លៃសេវានោះទេ ប្រសិនបើមាន ដែលអ្នកមាន ព័ត៌មាន។
ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Microchip នៅក្នុងកម្មវិធីជំនួយអាយុជីវិត និង/ឬកម្មវិធីសុវត្ថិភាពគឺស្ថិតក្នុងហានិភ័យរបស់អ្នកទិញទាំងស្រុង ហើយអ្នកទិញយល់ព្រមការពារ ទូទាត់សំណង និងកាន់ Microchip ដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ពីការខូចខាត ការទាមទារ ការប្តឹងផ្តល់ ឬការចំណាយដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់បែបនេះ។ គ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណណាមួយត្រូវបានបញ្ជូនដោយប្រយោល ឬបើមិនដូច្នេះទេ នៅក្រោមកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ Microchip ណាមួយ លើកលែងតែមានចែងផ្សេងពីនេះ។
ពាណិជ្ជសញ្ញា
- ឈ្មោះ និងស្លាកសញ្ញា Microchip, និមិត្តសញ្ញា Microchip, Adaptec, AnyRate, AVR, AVR logo, AVR Freaks, BesTime, BitCloud, CryptoMemory, CryptoRF, dsPIC, flexPWR, HELDO, IGLOO, JukeBlox, KeeLoq, Kleer, LANXeck, LinkMD, maXTouch, MediaLB, megaAVR, Microsemi, Microsemi logo, MOST, MOST, MPLAB, OptoLyzer, PIC, picoPower, PICSTART, PIC32 logo, PolarFire, Prochip Designer, QTouch, SAM-BA, SenGenuity, SpyNIC, SST, SuperFST Logo , Symmetricom, SyncServer, Tachyon, TimeSource, tinyAVR, UNI/O, Vectron, និង XMEGA គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាចុះបញ្ជីរបស់ Microchip Technology Incorporated in the USA and other countries.
- AgileSwitch, APT, ClockWorks, The Embedded Control Solutions Company, EtherSynch, Flashtec, Hyper Speed Control, HyperLight Load, IntelliMOS, Libero, motorBench, mTouch, Powermite 3, Precision Edge, ProASIC, ProASIC Plus, និមិត្តសញ្ញា ProASIC Plus, Quiet-Wire, SmartFusion, SyncWorld, Temux, TimeCesium, TimeHub, TimePictra, TimeProvider, TrueTime, WinPath, និង ZL គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជីរបស់ Microchip Technology Incorporated in the USA
- ការសង្កត់គ្រាប់ចុចជាប់គ្នា, AKS, អាណាឡូកសម្រាប់អាយុឌីជីថល, ឧបករណ៍បំប្លែងណាមួយ, AnyIn, AnyOut, ការផ្លាស់ប្តូរដែលបានបង្កើន, BlueSky, BodyCom, CodeGuard, CryptoAuthentication, CryptoAutomotive, CryptoCompanion, CryptoController, dsPICDnamic, ឌីអេសភីអាយស៊ីឌីអេម, ឌីអេសភីស៊ីឌីអេម, ឌីអេសភីស៊ីស៊ីឌីងមេន , ECAN, Espresso T1S, EtherGREEN, GridTime, IdealBridge, In-Circuit Serial Programming, ICSP, INICnet, Intelligent Paralleling, Inter-Chip Connectivity, JitterBlocker, Knob-on-Display, maxCrypto, អតិបរមាView, memBrain, Mindi, MiWi, MPASM, MPF, MPLAB Certified logo, MPLIB, MPLINK, MultiTRAK, NetDetach, NVM Express, NVMe, Omniscient Code Generation, PICDEM, PICDEM.net, PICkit, PICtail, PowerSmart, PureSilicon, QMatrix , Ripple Blocker, RTAX, RTG4, SAM-ICE, Serial Quad I/O, simpleMAP, SimpliPHY, SmartBuffer, SmartHLS, SMART-IS, storClad, SQI, SuperSwitcher, SuperSwitcher II, Switchtec, SynchroPHY, Total Endurance, TSHARC, USBCheck VariSense, VectorBlox, VeriPHY, ViewSpan, WiperLock, XpressConnect, និង ZENA គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញានៃបច្ចេកវិទ្យា Microchip ដែលបានបញ្ចូលក្នុង
សហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសដទៃទៀត។ - SQTP គឺជាសញ្ញាសម្គាល់សេវាកម្មនៃបច្ចេកវិទ្យា Microchip ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និមិត្តសញ្ញា Adaptec, Frequency on Demand, Silicon Storage Technology, Symmcom, និង Trusted Time គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជីរបស់ Microchip Technology Inc. នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀត។
- GestIC គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាចុះបញ្ជីរបស់ Microchip Technology Germany II GmbH & Co. KG ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ Microchip Technology Inc. ក្នុងប្រទេសផ្សេងៗ។
ពាណិជ្ជសញ្ញាផ្សេងទៀតទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់នៅទីនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនរៀងៗខ្លួន។
© 2022, Microchip Technology Incorporated និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។ រក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង។
ISBN: 978-1-6683-0362-7
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព
សម្រាប់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពរបស់ Microchip សូមចូលទៅកាន់ www.microchip.com/quality.
ការលក់ និងសេវាកម្មទូទាំងពិភពលោក
| អាមេរិក | អាស៊ី/ប៉ាស៊ីហ្វិក | អាស៊ី/ប៉ាស៊ីហ្វិក | អឺរ៉ុប |
| ការិយាល័យសាជីវកម្ម
2355 មហាវិថី Chandler ខាងលិច Chandler, AZ 85224-6199 ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ ទូរសារ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ ជំនួយបច្ចេកទេស៖ www.microchip.com/support Web អាស័យដ្ឋាន៖ www.microchip.com អាត្លង់តា ឌុលធូ, GA ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ ទូរសារ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ Austin, TX ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ បូស្តុន Westborough, MA Tel: ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ ទូរសារ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ ឈីកាហ្គោ Itasca, IL ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ ទូរសារ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ ដាឡាស អាឌីសុន, TX ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ ទូរសារ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ ទីក្រុង Detroit Novi, MI ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ Houston, TX ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ រដ្ឋ Indianapolis Noblesville, IN Tel: ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ ទូរសារ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ ទីក្រុង Los Angeles Mission Viejo, CA Tel: ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ ទូរសារ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ Raleigh, NC ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ ញូវយ៉ក, ញូវយ៉ក ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ San Jose, CA ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ ប្រទេសកាណាដា - តូរ៉ុនតូ ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ ទូរសារ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ |
អូស្ត្រាលី - ស៊ីដនី
ទូរស័ព្ទ៖ 61-2-9868-6733 ចិន - ប៉េកាំង ទូរស័ព្ទ៖ 86-10-8569-7000 ប្រទេសចិន - ទីក្រុង Chengdu ទូរស័ព្ទ៖ 86-28-8665-5511 ប្រទេសចិន - ទីក្រុង Chongqing ទូរស័ព្ទ៖ 86-23-8980-9588 ប្រទេសចិន - Dongguan ទូរស័ព្ទ៖ 86-769-8702-9880 ប្រទេសចិន - ក្វាងចូវ ទូរស័ព្ទ៖ 86-20-8755-8029 ប្រទេសចិន - Hangzhou ទូរស័ព្ទ៖ 86-571-8792-8115 ប្រទេសចិន - ហុងកុង SAR ទូរស័ព្ទ៖ 852-2943-5100 ប្រទេសចិន - ណានជីង ទូរស័ព្ទ៖ 86-25-8473-2460 ប្រទេសចិន - ទីក្រុង Qingdao ទូរស័ព្ទ៖ 86-532-8502-7355 ចិន - សៀងហៃ ទូរស័ព្ទ៖ 86-21-3326-8000 ប្រទេសចិន - សេនយ៉ាង ទូរស័ព្ទ៖ 86-24-2334-2829 ប្រទេសចិន - ទីក្រុង Shenzhen ទូរស័ព្ទ៖ 86-755-8864-2200 ប្រទេសចិន - ស៊ូចូវ ទូរស័ព្ទ៖ 86-186-6233-1526 ប្រទេសចិន - វូហាន ទូរស័ព្ទ៖ 86-27-5980-5300 ចិន - ស៊ីអាន ទូរស័ព្ទ៖ 86-29-8833-7252 ប្រទេសចិន - Xiamen ទូរស័ព្ទ៖ 86-592-2388138 ប្រទេសចិន - ជូហៃ ទូរស័ព្ទ៖ 86-756-3210040 |
ប្រទេសឥណ្ឌា - Bangalore
ទូរស័ព្ទ៖ 91-80-3090-4444 ប្រទេសឥណ្ឌា - ញូវដេលី ទូរស័ព្ទ៖ 91-11-4160-8631 ឥណ្ឌា - ភូន ទូរស័ព្ទ៖ 91-20-4121-0141 ប្រទេសជប៉ុន - អូសាកា ទូរស័ព្ទ៖ 81-6-6152-7160 ជប៉ុន - តូក្យូ ទូរស័ព្ទ៖ 81-3-6880- 3770 កូរ៉េ - ដាហ្គូ ទូរស័ព្ទ៖ 82-53-744-4301 កូរ៉េ - សេអ៊ូល។ ទូរស័ព្ទ៖ 82-2-554-7200 ម៉ាឡេស៊ី - កូឡាឡាំពួរ ទូរស័ព្ទ៖ 60-3-7651-7906 ម៉ាឡេស៊ី - ប៉េណាង ទូរស័ព្ទ៖ 60-4-227-8870 ហ្វីលីពីន - ម៉ានីល។ ទូរស័ព្ទ៖ 63-2-634-9065 សិង្ហបុរី ទូរស័ព្ទ៖ 65-6334-8870 តៃវ៉ាន់ - ស៊ីនជូ ទូរស័ព្ទ៖ 886-3-577-8366 តៃវ៉ាន់ - កៅសុង ទូរស័ព្ទ៖ 886-7-213-7830 តៃវ៉ាន់ - តៃប៉ិ ទូរស័ព្ទ៖ 886-2-2508-8600 ប្រទេសថៃ - បាងកក ទូរស័ព្ទ៖ 66-2-694-1351 វៀតណាម - ហូជីមិញ ទូរស័ព្ទ៖ 84-28-5448-2100 |
អូទ្រីស - វែល។
ទូរស័ព្ទ៖ 43-7242-2244-39 ទូរសារ៖ 43-7242-2244-393 ដាណឺម៉ាក - ទីក្រុង Copenhagen ទូរស័ព្ទ៖ 45-4485-5910 ទូរសារ៖ 45-4485-2829 ហ្វាំងឡង់ - អេសភី ទូរស័ព្ទ៖ 358-9-4520-820 បារាំង - ប៉ារីស Tel: 33-1-69-53-63-20 Fax: 33-1-69-30-90-79 អាឡឺម៉ង់ - Garching ទូរស័ព្ទ៖ 49-8931-9700 អាល្លឺម៉ង់ - ហាន់ ទូរស័ព្ទ៖ 49-2129-3766400 អាល្លឺម៉ង់ - Heilbronn ទូរស័ព្ទ៖ 49-7131-72400 អាល្លឺម៉ង់ - Karlsruhe ទូរស័ព្ទ៖ 49-721-625370 អាល្លឺម៉ង់ - ទីក្រុង Munich Tel: 49-89-627-144-0 Fax: 49-89-627-144-44 អាល្លឺម៉ង់ - Rosenheim ទូរស័ព្ទ៖ 49-8031-354-560 អ៊ីស្រាអែល - រ៉ាអាណាណា ទូរស័ព្ទ៖ 972-9-744-7705 អ៊ីតាលី - មីឡាន ទូរស័ព្ទ៖ 39-0331-742611 ទូរសារ៖ 39-0331-466781 ប្រទេសអ៊ីតាលី - Padova ទូរស័ព្ទ៖ 39-049-7625286 ប្រទេសហូឡង់ - Drunen ទូរស័ព្ទ៖ 31-416-690399 ទូរសារ៖ 31-416-690340 ន័រវែស - Trondheim ទូរស័ព្ទ៖ 47-72884388 ប៉ូឡូញ - វ៉ារស្សាវ៉ា ទូរស័ព្ទ៖ 48-22-3325737 រូម៉ានី - Bucharest Tel: 40-21-407-87-50 អេស្ប៉ាញ - ម៉ាឌ្រីដ Tel: 34-91-708-08-90 Fax: 34-91-708-08-91 ស៊ុយអែត - Gothenberg Tel: 46-31-704-60-40 ស៊ុយអែត - ស្តុកខម ទូរស័ព្ទ៖ 46-8-5090-4654 ចក្រភពអង់គ្លេស - Wokingham ទូរស័ព្ទ៖ 44-118-921-5800 ទូរសារ៖ 44-118-921-5820 |
© 2022 Microchip Technology Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
ឯកសារ/ធនធាន
![]() |
MICROCHIP RTG4 Addendum RTG4 FPGAs Board Design and Layout Guidelines [pdf] ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ RTG4 Addendum RTG4 FPGAs Board Design and Layout Guidelines, RTG4, Addendum RTG4 FPGAs Board Design and Layout Guidelines, Design and Layout Guidelines |





