1. 把 FPGA基本单元,(如 LUT+FF,ESB/BRAM)和实现相同功能的标准门阵列比较,门阵列中包含的门数即为该 FPGA 基本单元的等效门数, 然后乘以基本单元和数目就可以得到 FPGA门数估计值;
2. 分别用 FPGA和标准门阵列实现相同的功能,从中统计出 FPGA的等效门数,这种方法比较多的依赖于经验数据。
对于第一种方法,FPGA 包括 LUT/FF/RAM 等资源,分析各种资源等效门数时,总原则是等效原则,就是实现相同的功能,在标准门阵列中需要的门数就是 FPGA该资源等效门数,例如实现一个带寄存器输出的 4 输入 XOR,在 FPGA中需要用一个 LUT和 1 个 FF实现,在标准门阵列中一般要用21 个与非门实现,于是 1 个 LUT+1 个 FF 等效于 21 个门。对 ESB(BRAM),由于用标准门阵列实现 1bit 的 RAM 时一般需要4 个门,因此 ESB/BARM 做 RAM 使用时,1bit 等效 4 个门,对 Altera FPGA 中一个 204
图1 显示了 EP20K 系列的等效门数等参数
下面以 EP20K1000E为例详细说明 FPGA等效门数的估计方法。
1.计算逻辑阵列的等效门数
估算 EP20K1000E 的门数时,把 FPGA 特定资源和 LCA300K 标准逻辑阵列的门数(LSI LCA300K Data Book)比较,可以对 FPGA 等效门做出估计。FPGA一个 LUT+FF等效门数计算如图 2 所示
即 LUT+FF等效于 8~21 个门,上限和下限分别由实现简单函数、复杂函数分别界定。
APEX20K 的等效门数也可以根据经验数据获得,把超过 100 个针对 4 输入 LUT 的设计用FPGA实现,同时用 LCA300K gate arrays 和Design Compiler 实现,比较相同的设计 FPGA 所用的 LE数目和 LCA300K所用的门数可知,每个 LE相当于 12 个门。EP20K1000E有 38400个 LE,于是相当于 46 万门。
2.计算 ESB的等效门数
RAM 中一个 bit 所需要的门数与RAM 的体系结构、工艺、厂商等有关,一般而言 1bit相当于 4 个门,Altera也采用这个标准,这样可以方便地估计 ESB 等效门数。
计算 ESB 等效门数也可以采用和 LSI LCA300K比较的方法,即通过与实现相同容量 RAM 在LCA300K 所用的门数相比较,从而得到 ESB 的每一 bit 相当于多少门,从而计算出 ESB 的等效门数,参考图 3。
从上表可见,4gates/bit 是一个比较合适的估计,于是 EP20K1000E的 ESB 等效门数为 160 ESBs X 2,048 bits per ESB X 4 gates per bit = 1,310,720 gates,即约为130 万门。
总而言之,对 EP20K1000E,LUT+FF 等效门数约为 46 万(经验数值),ESB 全用作 RAM 时等效门数约为 130 万,所以最大系统门数为 170 万。
结论:
FPGA等效门数估计方法可以是把 FPGA资源基本单元(如 LUT+FF,ESB)和实现相同功能的标准门阵列相比得到FPGA基本单元等效的门数, 然后乘以单元的个数得到整个FPGA等效门数。也可以是实现很多设计,和用标准门阵列相比,从中统计出等效门数。
FPGA的等效门数估计一般分为LUT+FF和ESB(BRAM)两部分,LUT+FF 等效于 8~21 个门,典型值为 12;ESB做 RAM使用时,一般相当于4 门/bit,此时估计出的门数最多,如果 ESB 做乘积项/LUT 则等效门数大大减小,例如对EP20K1000E,前者为130 万,后者为2万。
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