LCMXO2-640HC-4TG100C 100 % uusi ja alkuperäinen MachXO2 Field Programmable Gate Array (FPGA) IC 78 18432 640 100-LQFP
Tuoteominaisuudet
| TYYPPI | KUVAUS |
| Kategoria | Integroidut piirit (ICs)Upotettu |
| Mfr | |
| Sarja | |
| Paketti | Tarjotin |
| Tuotteen tila | Aktiivinen |
| Ohjelmoitava DigiKey | Ei vahvistettu |
| LAB:iden/CLB:iden lukumäärä | 80 |
| Logiikkaelementtien/solujen lukumäärä | 640 |
| Yhteensä RAM-bittejä | 18432 |
| I/O:n määrä | 78 |
| Jännite - Syöttö | 2,375 V ~ 3,465 V |
| Asennustyyppi | |
| Käyttölämpötila | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Paketti / kotelo | |
| Toimittajan laitepaketti | 100-TQFP (14x14) |
| Perustuotenumero |
Asiakirjat & Media
| RESURSSIN TYYPPI | LINKKI |
| Tietolomakkeet | |
| Tuotekoulutusmoduulit | |
| PCN-suunnittelu/erittely | |
| PCN-kokoonpano/alkuperä | |
| PCN-pakkaus | |
| HTML Datasheet | |
| EDA mallit | |
| Käyttöohjeet |
Ympäristö- ja vientiluokitukset
| ATTRIBUUTI | KUVAUS |
| RoHS-tila | ROHS3-yhteensopiva |
| Kosteusherkkyystaso (MSL) | 3 (168 tuntia) |
| REACH-tila | REACH Ei vaikuta |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tuotteen esittely
On kolme perussyytä, miksi FPGA:t ovat suosittuja.
● Ne ovat suhteellisen kehittyneitä, koska ne eivät vaadi suunnittelijalta mitään syöttöä piiriin;He luovat sen automaattisesti vastaamaan "ohjelmointi"-spesifikaatiota.
● Ne ovat uudelleenkäytettäviä.Voit määrittää ne niin monta kertaa kuin tarvitset, mikä nopeuttaa prototyyppien valmistusta ja vähemmän virheitä.Monta kertaa,FPGAprototyypeistä kehitetään ASics.
● Ne ovat myös halpoja pieninä erinä, koska kertaluonteiset kustannukset ovat paljon alhaisemmat kuin Asicsilla
Mitä FPGA:t tuovat?
Erittäin muokattavissa oleva SoC.Esimerkiksi - vakiorajapinnat, jotka on yhdistetty tuttuihin prosessoreihin ja kenttäpäivitettäviin logiikkalohkoihin.Seurauksena on, että järjestelmäintegraattorit tuovat ratkaisuja, jotka integroituvat tuttujen kaupallistamisrajojen yli (häiritsevät innovaatiot).Joten mitä tässä tulee mieleen, ovat laitteiston käynnistykset turvallisuus-, verkko-, datakeskusten jne.
Lisäksi FPGA:ta voidaan käyttää myös powerpc- tai ARM-pohjaisten suorittimien kanssa.Siten on mahdollista kehittää nopeasti SoC, jolla on erittäin muokattava käyttöliittymäprosessorijolle olemassa oleva koodi on jo kehitetty.Esimerkiksi laitteistokiihdytyskortit korkean taajuuden kauppaan.
Huippuluokan FPGA:ta käytetään "ilmaisten" korkean suorituskyvyn liitäntöjen, kuten PCIe Gen 3, 10/40 Gbps Ethernet, SATA Gen 3, DDR3 gobs and gobs, QDR4-muistin hankkimiseen.Tyypillisesti tämän IP-osoitteen paikantaminen ASIC:iin on kallista.Mutta FPGA:lla pääset nopeasti alkuun, koska näitä ytimiä voidaan käyttää jo todistettuina siruina, joten niiden integrointi järjestelmään vie vain murto-osan kehitysajasta.
FPGA:ssa on useita kertoimia ja sisäistä muistia.Siksi ne sopivat hyvin signaalinkäsittelyjärjestelmiin.Siksi löydät ne laitteistosta, joka suorittaa signaalin ehdollistamisen ja multipleksoinnin/demultipleksoinnin.Esimerkiksi langattomat verkkolaitteet, kuten tukiasemat.
FPGA:n pienintä loogista elementtiä kutsutaan loogiseksi lohkoksi.Tämä on ainakin ALU+-laukaisin.Tämän seurauksena FPGA:ta käytetään laajalti laskentaongelmiin, jotka voivat hyötyä SIMD-tyyppisistä arkkitehtuureista.Esimerkkejä ovat kuvaantureilta vastaanotettujen kuvien puhdistaminen, kuvapisteiden piste- tai paikallinen käsittely, kuten erovektorien laskeminen H.264-pakkauksessa jne.
Lopuksi ASIC-simulaatio tai laitteisto/ohjelmisto rengastestauksessa jne. FPGA-logiikkasuunnittelussa on samat prosessit ja työkalut kuin ASIC-suunnittelussa.Fpgaseja käytetään siksi myös joidenkin testitapausten validointiin ASIC-kehityksen aikana, jolloin laitteiston ja ohjelmiston välinen vuorovaikutus saattaa olla liian monimutkaista tai aikaavievää mallintaa.
Nyt kun tarkastellaan yllä olevia FPGA:n etuja, sitä voidaan soveltaa:
- Mikä tahansa ratkaisu, joka edellyttää mukautetun SoC:n kehittämistä käyttämällä kenttäskaalautuvaa moduulia.
- Signaalinkäsittelyjärjestelmä
- Kuvankäsittely ja parannus
- Prosessorikiihdyttimet koneoppimiseen, kuvantunnistukseen, pakkaus- ja suojausjärjestelmiin, suurtaajuisiin kaupankäyntijärjestelmiin ja muihin.
- ASIC-simulointi ja validointi
- Askeleen pidemmälle voit segmentoida markkinat siten, että FPGA-pohjaiset järjestelmät voivat palvella hyvin
- Vaatii korkeaa suorituskykyä, mutta ei siedä korkeaa NRE:tä.Esimerkiksi tieteelliset instrumentit
- Ei voida osoittaa, että halutun suorituskyvyn saavuttaminen vaatii pidempiä läpimenoaikoja.Esimerkiksi startup-yritykset sellaisilla aloilla kuin turvallisuus, pilvi/tietokeskuspalvelinvirtualisointi jne. yrittävät todistaa konseptin ja iteroida nopeasti.
- SIMD-arkkitehtuuri, jossa on suuret signaalinkäsittelyvaatimukset.Esimerkiksi langattomat viestintälaitteet.
Katso hakemus:
- Satelliitti- ja avaruustutkimus,Puolustus(tutka,GPS, ohjukset), tietoliikenne,autoteollisuus, HFT, DSP, kuvankäsittely, HPC (supertietokone), ASIC-prototyyppi ja simulointi, Teolliset sovellukset - moottorin ohjaus, DAS, Lääketiede - röntgen- ja MRI-laitteet, Web, Yrityssovellukset (iPhone 7 / Kamera)
Modulaarisempi:
-
Ilmailu ja puolustus: ilmailutekniikka /DO-254, viestintä, ohjukset.
- Äänitekniikka: Yhteysratkaisut.Kannettavat elektroniset laitteet, puheentunnistus.
- Autoteollisuus: Korkearesoluutioinen video.Kuvankäsittely, autoverkot.
- bioinformatiikka
- Lähetys: suora videomoottori, EdgeQAM, näyttö.
- Kulutuselektroniikka: Digitaaliset näytöt, monitoimitulostimet, flash-muistilaatikot.
- Datakeskus: Palvelin, yhdyskäytävä, kuormituksen tasapainotus.













