order_bg

Tuotteet

LCMXO2-640HC-4TG100C 100 % uusi ja alkuperäinen MachXO2 Field Programmable Gate Array (FPGA) IC 78 18432 640 100-LQFP

Lyhyt kuvaus:

LCMXO2-640HC-4TG100C-sirun tärkeimmät ominaisuudet sisältävät 640 Look-Up Table (LUT) -yksikköä, 79 input/output (I/O) -nastaa, tuki 3,3 V:n virtalähteelle ja neljä eri kellotaajuutta.Siru on pakattu 100-nastaiseksi TQFP:ksi (Thin Quad Flat Pack), jonka mitat ovat 14 mm x 14 mm.


Tuotetiedot

Tuotetunnisteet

Tuoteominaisuudet

TYYPPI

KUVAUS

Kategoria

Integroidut piirit (ICs)Upotettu

FPGA:t (Field Programmable Gate Array)

Mfr

Lattice Semiconductor Corporation

Sarja

MachXO2

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

Pinta-asennus

Käyttölämpötila

0°C ~ 85°C (TJ)

Paketti / kotelo

100-LQFP

Toimittajan laitepaketti

100-TQFP (14x14)

Perustuotenumero

LCMXO2-640

 

 

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.

  • Edellinen:
  • Seuraava:

  • Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille