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[導讀]不同于SLICEL(L: Logic),SLICEM(M: Memory)中的LUT可以用作存儲單元:移位寄存器、分布式RAM/ROM。 當用作移位寄存器時,一個LUT6可實現(xiàn)深度為32可帶同步使能但無復位的移位寄存器。這也是為什么會有SRLC32E這個原語(Primitive,這里C代表Cascade,級聯(lián))。同一SLICEM中的8個LUT6級聯(lián)可構成深度為256的移位寄存器。對于固定深度的移位寄存器可采用如下方式描述。

不同于SLICEL(L: Logic),SLICEM(M: Memory)中的LUT可以用作存儲單元:移位寄存器、分布式RAM/ROM。

當用作移位寄存器時,一個LUT6可實現(xiàn)深度為32可帶同步使能但無復位的移位寄存器。這也是為什么會有SRLC32E這個原語(Primitive,這里C代表Cascade,級聯(lián))。同一SLICEM中的8個LUT6級聯(lián)可構成深度為256的移位寄存器。對于固定深度的移位寄存器可采用如下方式描述。

 
 

此外,LUT6還可配置為動態(tài)移位寄存器,如下圖所示。此時,移位寄存器的輸出取決于地址控制端。實際上,地址控制端決定了當前輸出數(shù)據(jù)的延遲深度。

 

對于動態(tài)移位寄存器可采用如下方式描述。

 
 

移位寄存器的一個典型應用場景如下圖所示。圖中,I支路數(shù)據(jù)與Q支路數(shù)據(jù)經(jīng)過不同的處理方式,最終需要在輸出端對齊。假設處理I支路數(shù)據(jù)需要20個Latency,Q支路就需要通過SRL來補償這個特定延遲。采用LUT實現(xiàn)移位寄存器的一個好處是節(jié)省了FF。

 

基于LUT的移位寄存器其控制端口有寫使能、讀地址和時鐘,沒有復位信號,因此,采用RTL代碼描述時要注意這一點。這也體現(xiàn)了RTL代碼風格的一個特征:RTL代碼描述與FPGA物理結構相匹配。

結論:

-LUT可用作固定深度的移位寄存器或動態(tài)移位寄存器

-LUT用作移位寄存器時沒有復位端口

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