order_bg

Tuotteet

XC7VX690T-2FFG1927I uusi ja alkuperäinen omalla FPGA:lla

Lyhyt kuvaus:

XC7VX690T-2FFG19271 FPGA, Virtex-7, MMCM, PLL, 600 I/O:ta, 710 MHz, 693120 solua, 970 mV - 1,03 V, FCBGA-1927


Tuotetiedot

Tuotetunnisteet

Tuoteominaisuudet

Logiikkalohkojen lukumäärä :

693120

Makrosolujen lukumäärä:

693120Makrosolut

FPGA-perhe:

Virtex-7

Logic Case Style:

FCBGA

Pinssien määrä:

1927 Pins

Nopeusluokkien lukumäärä:

2

RAM-bittejä yhteensä:

52920Kbit

I/O:iden lukumäärä:

600I/O:t

Kellonhallinta:

MMCM, PLL

Sydänsyöttöjännite min:

970mV

Sydänsyöttöjännite max:

1,03V

I/O-syöttöjännite:

3,3V

Toimintataajuus max:

710 MHz

Tuotevalikoima:

Virtex-7 XC7VX690T

MSL:

-

Mitä FPgas tuo?

Erittäin muokattavissa oleva SoC.Esimerkiksi - vakiorajapinnat yhdistetty tuttuihincpusja kentällä päivitettävät logiikkalohkot.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,FPG:tvoidaan käyttää myös powerpc- tai ARM-pohjaisten suorittimien kanssa.Siten on mahdollista kehittää nopeasti SoC, jolla on erittäin muokattavissa oleva käyttöliittymä CPU:n ympärille, jolle olemassa oleva koodi on jo kehitetty.Esimerkiksi laitteistokiihdytyskortit korkean taajuuden kauppaan.

Huippuluokan FPgas-liitäntöjä 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 FPgasilla pääset nopeasti alkuun, koska näitä ytimiä voidaan käyttää jo todistettuina siruina, joten niiden integrointi järjestelmään vie vain murto-osan kehitysajasta.

Fpgasissa on melko vähän 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 FPgas-kaasuja 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:

1. kaikki ratkaisut, jotka edellyttävät mukautettujen SOC:ien kehittämistä käyttämällä kentällä päivitettäviä moduuleja.

2.signaalinkäsittelyjärjestelmä

3. Kuvankäsittely ja parannus

4. Suorittimen kiihdyttimet koneoppimiseen, kuvantunnistukseen, pakkaus- ja suojausjärjestelmiin, suurtaajuisiin kaupankäyntijärjestelmiin jne.

5. ASICsimulointi ja todentaminen

Askeleen pidemmälle voit segmentoida markkinat siten, että FPGA-pohjaiset järjestelmät voivat palvella hyvin

1, tarvitsevat korkean suorituskyvyn, mutta eivät kestä korkeaa NRE:tä.Esimerkiksi tieteelliset instrumentit

2. 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.

3. 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 - moottorinohjaus, DAS, Lääketiede - röntgen- ja MRI-laitteet, Web, Yrityssovellukset (iPhone 7 / Kamera)

Modulaarisempi:

1. Ilmailu ja puolustus: ilmailutekniikka /DO-254, viestintä, ohjukset.

2.äänitekniikka: yhteysratkaisut.Kannettavat elektroniset laitteet, puheentunnistus.

3. Autoteollisuus: korkearesoluutioinen video.Kuvankäsittely, autoverkot.

4. Bioinformatiikka

5, lähetys: reaaliaikainen videomoottori, EdgeQAM, näyttö.

6. kulutuselektroniikka: digitaalinen näyttö, monitoimitulostin, flash-muistilaatikko.

7. datakeskus: palvelin, yhdyskäytävä, kuormituksen tasapainotus.

8. Suorituskykyinen laskenta: palvelin, signaaliälyjärjestelmä, huippuluokan tutka, tiedonlouhintajärjestelmä.


  • Edellinen:
  • Seuraava:

  • Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille