order_bg

Tuotteet

XC7A100T-2FGG676C – Integroidut piirit, sulautetut, kentällä ohjelmoitavat porttiryhmät

Lyhyt kuvaus:

Artix®-7 FPGA:t ovat saatavilla -3, -2, -1, -1LI ja -2L nopeusluokissa, joissa -3 on tehokkain.Artix-7 FPGA:t toimivat pääasiassa 1,0 V:n ydinjännitteellä.-1LI- ja -2L-laitteet on suojattu pienemmälle maksimistaattiselle teholle, ja ne voivat toimia pienemmillä ydinjännitteillä pienemmällä dynaamisella teholla kuin -1- ja -2-laitteet.-1LI-laitteet toimivat vain jännitteellä VCCINT = VCCBRAM = 0,95 V ja niillä on samat nopeustiedot kuin -1-nopeusluokilla.-2L-laitteet voivat toimia jommallakummalla kahdesta VCCINT-jännitteestä, 0,9 V ja 1,0 V, ja ne on suojattu alhaisemmalla maksimistaattisella teholla.Käytettäessä VCCINT = 1.0V, -2L laitteen nopeusspesifikaatio on sama kuin -2 nopeusasteella.Käytettäessä VCCINT = 0.9V, -2L staattinen ja dynaaminen teho pienenee.


Tuotetiedot

Tuotetunnisteet

Tuoteominaisuudet

TYYPPI KUVITTAA
kategoria Integroidut piirit (ICs)

Upotettu

Field Programmable Gate Arrays (FPGA:t)

valmistaja AMD
sarja Artix-7
kääri lokero
Tuotteen tila Aktiivinen
DigiKey on ohjelmoitava Ei vahvistettu
LAB/CLB-numero 7925
Logiikkaelementtien/yksiköiden lukumäärä 101440
RAM-bittien kokonaismäärä 4976640
I/O:iden lukumäärä 300
Jännite - Virtalähde 0,95 V ~ 1,05 V
Asennustyyppi Pintaliimatyyppi
Käyttölämpötila 0°C ~ 85°C (TJ)
Paketti/asunto 676-BGA
Myyjän komponenttien kapselointi 676-FBGA (27x27)
Tuotteen päänumero XC7A100

Tiedostot ja media

RESURSSIN TYYPPI LINKKI
Datasheet Artix-7 FPGA-tietolehti

7-sarjan FPGA yleiskatsaus

Artix-7 FPGA:n lyhyt kuvaus

Tuotekoulutusyksiköt Powering Series 7 Xilinx FPGA:t ja TI Power Management Solutions
Ympäristötietoa Xilinx RoHS -sertifikaatti

Xilinx REACH211 -sertifikaatti

Esittelyssä olevat tuotteet Artix®-7 FPGA

Arty A7-100T ja 35T RISC-V:llä

USB104 A7 Artix-7 FPGA-kehityskortti

EDA malli Ultra Librarian XC7A100T-2FGG676C
Errata XC7A100T/200T virhe

Ympäristö- ja vientieritelmien luokitus

ATTRIBUUTI KUVITTAA
RoHS-tila ROHS3-direktiivin mukainen
Kosteusherkkyystaso (MSL) 3 (168 tuntia)
REACH-tila Ei REACH-määrittelyn alainen
ECCN 3A991D
HTSUS 8542.39.0001

 

Teolliset sovellukset FPGA:lle

Videon jakojärjestelmä
Viime vuosina suuria kokonaisohjausjärjestelmiä on käytetty yhä laajemmin, ja niihin liittyvä videon segmentointiteknologian taso on myös vähitellen paranemassa, tekniikkaan on laitettu moninäyttöinen liitosnäyttö videosignaalin näyttämiseksi koko matkan ajan. Joidenkin on käytettävä laajalti käytettyä laajaa näyttöä.
Tekniikan kehittyessä videon segmentointitekniikka on vähitellen kypsynyt vastaamaan ihmisten perustarpeisiin selkeän videokuvan saamiseksi, FPGA-sirun laitteistorakenne on suhteellisen erityinen, voit käyttää valmiiksi muokattua logiikkarakennetiedostoa sisäisen rakenteen säätämiseen, käyttö rajoitetuista tiedostoista eri logiikkayksiköiden yhteyden ja sijainnin säätämiseen, datalinjapolun oikea käsittely, oma joustavuus ja mukautumiskyky helpottaa käyttäjän Oma joustavuus ja sopeutumiskyky helpottaa käyttäjien kehittämistä ja soveltamista.Videosignaaleja käsiteltäessä FPGA-siru voi hyödyntää nopeuttaan ja rakennettaan täyden hyödyn ping-pong- ja liukuhihnatekniikoiden toteuttamiseksi.Ulkoisen yhteyden prosessissa siru käyttää datan rinnakkaisyhteyttä laajentamaan kuvainformaation bittileveyttä ja lisäämään kuvankäsittelyn nopeutta sisäisten logiikkatoimintojen avulla.Kuvankäsittelyn ja muiden laitteiden ohjaus tapahtuu välimuistirakenteiden ja kellonhallinnan avulla.FPGA-siru on yleisen suunnittelurakenteen ytimessä, interpoloi monimutkaisia ​​tietoja sekä poimii ja tallentaa niitä, ja sillä on myös rooli yleisessä ohjauksessa järjestelmän vakaan toiminnan varmistamiseksi.Lisäksi videoinformaation käsittely eroaa muusta tietojenkäsittelystä ja vaatii sirussa erityislogiikkayksiköitä sekä RAM- tai FIFO-yksiköitä riittävän tiedonsiirtonopeuden lisäämiseksi.

Tietoviiveet ja tallennussuunnittelu
FPGA:issa on ohjelmoitavia digitaalisia viiveyksiköitä ja niillä on laaja valikoima sovelluksia viestintäjärjestelmissä ja erilaisissa elektronisissa laitteissa, kuten synkronisissa viestintäjärjestelmissä, aikanumerojärjestelmissä jne. Tärkeimmät suunnittelumenetelmät ovat CNC-viivelinjamenetelmä, muistimenetelmä, laskuri menetelmä jne., jossa muistimenetelmä toteutetaan pääosin FPGA:n RAM:n tai FIFO:n avulla.
Käyttö FPGA lukea ja kirjoittaa SD-korttiin liittyviä tietoja voi perustua erityisiin algoritmi tarpeisiin alhainen FPGA siru suorittaa ohjelmointi, realistisempia muutoksia saavuttaa luku-ja kirjoitustoimintoja päivitetään jatkuvasti.Tämä tila edellyttää vain olemassa olevan sirun käyttöä SD-kortin tehokkaan hallinnan saavuttamiseksi, mikä vähentää merkittävästi järjestelmän kustannuksia.

Viestintäteollisuus
Yleensä viestintäteollisuus, ottaen huomioon kaikki tekijät, kuten kustannukset ja toiminnan, käyttää todennäköisemmin FPGA:ta paikoissa, joissa päätelaitteita on paljon.Tukiasemat soveltuvat parhaiten FPGA:iden käyttöön, joissa lähes jokaisella kortilla on oltava FPGA-siru, ja mallit ovat suhteellisen huippuluokan ja pystyvät käsittelemään monimutkaisia ​​fyysisiä protokollia ja saavuttamaan loogisen ohjauksen.Samalla tukiaseman loogisena linkkikerroksena fyysisen kerroksen protokollaosaa on päivitettävä säännöllisesti, mikä sopii paremmin myös FPGA-teknologiaan.Tällä hetkellä FPGA:ita käytetään pääasiassa rakentamisen alku- ja keskivaiheessa viestintäteollisuudessa, ja ne korvataan vähitellen ASIC:illa myöhemmässä vaiheessa.

Muut sovellukset
FPGA:ita käytetään laajalti myös turvallisuus- ja teollisuussovelluksissa, esimerkiksi turvallisuusalan videokoodaus- ja dekoodausprotokollia voidaan käsitellä FPGA-protokollalla etupään tiedonkeruu- ja logiikkaohjauksessa.Pienemmässä mittakaavassa FPGA:ta käytetään teollisuudessa joustavuuden tarpeisiin.Lisäksi FPGA:ita käytetään laajalti myös armeijassa sekä ilmailualalla niiden suhteellisen korkean luotettavuuden vuoksi.Tulevaisuudessa teknologian jatkuvan parantamisen myötä asiaankuuluvia prosesseja päivitetään ja FPGA:illa on laajempi käyttömahdollisuus monilla uusilla aloilla, kuten big datalla.5G-verkkojen rakentamisen myötä FPGA:ita tullaan käyttämään runsaasti alkuvaiheessa, ja myös uusilla aloilla, kuten tekoäly, FPGA:ta käytetään enemmän.
Helmikuussa 2021 FPGA:t, joita voi ostaa ja sitten suunnitella, kutsuttiin "universaalisiruiksi".Yritys, joka on yksi varhaisimmista kotimaisista yrityksistä, joka kehittää, massa tuottaa ja myy yleiskäyttöisiä FPGA-siruja itsenäisesti, on saanut päätökseen 300 miljoonan yuanin investoinnin uuden sukupolven kotimaisten FPGA-sirujen T&K- ja teollistumisprojektiin Yizhuangissa.


  • Edellinen:
  • Seuraava:

  • Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille