order_bg

Tuotteet

XC7A75T2FGG484I

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 5900

Logiikkaelementtien/yksiköiden lukumäärä 75520

RAM-bittien kokonaismäärä 3870720

I/O 數 285

Jännite - Virtalähde 0,95 V ~ 1,05 V

Asennustyyppi Pintaliimatyyppi

Käyttölämpötila -40°C ~ 100°C (TJ)

Paketti/asunto 484-BBGA

Myyjän komponenttien kapselointi 484-FBGA (23x23)

Tuotteen päänumero XC7A75

Tuotteen esittely

Artix-7 FPGA DC- ja AC-ominaisuudet on määritelty kaupallisilla, laajennetuilla, teollisilla, laajennetuilla (-1Q) ja sotilaallisilla (-1M) lämpötila-alueilla.Lukuun ottamatta käyttölämpötila-aluetta tai ellei toisin mainita, kaikki DC- ja AC-sähköparametrit ovat samat tietylle nopeusluokalle (eli -1M nopeusluokan sotilaslaitteen ajoitusominaisuudet ovat samat kuin -1C nopeusluokissa kaupallinen laite).Kuitenkin vain valitut nopeusluokat ja/tai laitteet ovat saatavilla kullakin lämpötila-alueella.Esimerkiksi -1M on saatavilla vain puolustustason Artix-7Q-perheessä ja -1Q on saatavana vain XA Artix-7 FPGA:issa.

FPGA:n soveltaminen

1. Viestintäkenttä.
Viestintäala vaatii nopeaa tiedonsiirtoprotokollakäsittelyä.Toisaalta tietoliikenneprotokollaa muutetaan milloin tahansa, mikä ei sovellu erityisen sirun tekemiseen.Siksi joustavilla toiminnoilla varustetusta FPGA:sta on tullut ensimmäinen valinta.

Televiestintäteollisuus on käyttänyt FPGA:ta voimakkaasti.Tietoliikennestandardit muuttuvat jatkuvasti ja tietoliikennelaitteiden rakentaminen on erittäin vaikeaa, joten televiestintäratkaisuja tarjoavilla yrityksillä on taipumus valloittaa suurin markkinaosuus.Koska ASIC:ien valmistaminen kestää kauan, FPGA:t tarjoavat mahdollisuuden pikakuvakkeeseen.Tietoliikennelaitteiden alkuperäiset versiot alkoivat käyttää FPGA:ta, mikä johti FPGA-hintaristiriioihin.Vaikka FPGA-laitteiden hinnalla ei ole merkitystä ASIC-emulointimarkkinoiden kannalta, tietoliikennesirujen hinta on.

2. Algoritmikenttä.
FPGA pystyy hyvin käsittelemään monimutkaisia ​​signaaleja ja käsittelemään moniulotteisia signaaleja.

3. Upotettu kenttä.
Käyttämällä FPGA:ta sulautetun taustalla olevan ympäristön rakentamiseen ja kirjoittamalla sen päälle sulautettuja ohjelmistoja, tapahtumatoiminnot ovat monimutkaisempia ja FPGA-toiminnot vähemmän.

4. Turvallisuuden valvonnan alalla
Tällä hetkellä CPU:n on vaikea saavuttaa monikanavakäsittelyä ja vain havaitsemista ja analysointia, mutta se voidaan helposti ratkaista FPGA: n lisäämisen jälkeen, erityisesti grafiikkaalgoritmien alalla, jolla on ainutlaatuisia etuja.

5. Teollisuusautomaation alalla
FPGA voi saavuttaa monikanavaisen moottorin ohjauksen.Tällä hetkellä moottorin tehonkulutus muodostaa suurimman osan maailmanlaajuisesta energiankulutuksesta.Energiansäästön ja ympäristönsuojelun trendin mukaan tulevaisuudessa käytetään erilaisia ​​tarkkoja ohjausmoottoreita, ja yksi FPGA voi ohjata suurta määrää moottoreita.


  • Edellinen:
  • Seuraava:

  • Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille