LCMXO2-640HC-4TG100C 100% nowy i oryginalny układ programowalnej bramki MachXO2 (FPGA) IC 78 18432 640 100-LQFP
Cechy produktu
TYP | OPIS |
Kategoria | Układy scalone (IC)Osadzony |
Mfr | |
Seria | |
Pakiet | Taca |
Stan produktu | Aktywny |
Programowalny DigiKey | Nie zweryfikowany |
Liczba LAB/CLB | 80 |
Liczba elementów/komórek logicznych | 640 |
Całkowita liczba bitów RAM | 18432 |
Liczba wejść/wyjść | 78 |
Napięcie zasilające | 2,375 V ~ 3,465 V |
Typ mocowania | |
temperatura robocza | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Opakowanie/etui | |
Pakiet urządzeń dostawcy | 100-TQFP (14x14) |
Podstawowy numer produktu |
Dokumenty i multimedia
TYP ZASOBÓW | POŁĄCZYĆ |
Arkusze danych | |
Moduły szkoleniowe dotyczące produktów | |
Projekt/specyfikacja PCN | |
Montaż/pochodzenie PCN | |
Opakowanie PCN | Wszystkie pakiety deweloperskie Mark Chg 12 listopada 2018 r |
Arkusz danych HTML | |
Modele EDA | |
Instrukcje |
Klasyfikacje środowiskowe i eksportowe
ATRYBUT | OPIS |
Stan RoHS | Zgodny z ROHS3 |
Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 3 (168 godzin) |
Stan REACH | REACH Bez zmian |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Wprowadzenie produktów
Istnieją trzy podstawowe powody, dla których układy FPGA są popularne.
● Są stosunkowo zaawansowane, ponieważ nie wymagają od projektanta wprowadzania jakichkolwiek danych do obwodu;Automatycznie tworzą go zgodnie ze specyfikacją „programowania”.
● Można je ponownie wykorzystać.Możesz je konfigurować tyle razy, ile potrzebujesz, co skutkuje szybszym prototypowaniem i mniejszą liczbą błędów.Wiele razy,FPGAprototypy zostaną opracowane w układach ASics.
● Są również tanie w małych partiach, ponieważ koszty jednorazowe są znacznie niższe niż w przypadku Asics
Co dają układy FPGA?
Wysoce konfigurowalny SoC.Na przykład - standardowe interfejsy podłączone do znanych procesorów i bloków logicznych z możliwością aktualizacji w terenie.W rezultacie integratorzy systemów oferują rozwiązania, które integrują się ponad znanymi granicami utowarowienia (przełomowe innowacje).Na myśl przychodzą więc startupy sprzętowe z obszarów bezpieczeństwa, sieci, centrów danych itp.
Ponadto FPGA może być również używane z procesorami PowerPC lub ARM.W ten sposób możliwe jest szybkie opracowanie SoC, który będzie miał wysoce konfigurowalny interfejs wokółprocesordla których istniejący kod został już opracowany.Na przykład karty przyspieszające sprzętowo do handlu o wysokiej częstotliwości.
Wysokiej klasy układy FPGA służą do uzyskiwania „darmowych” interfejsów o wysokiej wydajności, takich jak PCIe Gen 3, Ethernet 10/40 Gb/s, SATA Gen 3, porcje i porcje DDR3, pamięć QDR4.Zazwyczaj zlokalizowanie tego adresu IP w układzie ASIC jest kosztowne.Jednak FPGA pozwala szybko rozpocząć pracę, ponieważ rdzenie te można wykorzystać jako już sprawdzone układy scalone, więc zintegrowanie ich z systemem zajmuje tylko ułamek czasu projektowania.
FPGA mają sporo mnożników i pamięć wewnętrzną.Dlatego doskonale nadają się do systemów przetwarzania sygnałów.Dlatego znajdziesz je w sprzęcie wykonującym kondycjonowanie sygnału i multipleksowanie/demultipleksowanie.Na przykład sprzęt sieci bezprzewodowej, taki jak stacje bazowe.
Najmniejszy element logiczny w układzie FPGA nazywany jest blokiem logicznym.To przynajmniej wyzwalacz ALU+.W rezultacie układy FPGA są szeroko stosowane do rozwiązywania problemów obliczeniowych, w przypadku których architektury typu SIMD mogą przynieść korzyści.Przykłady obejmują czyszczenie obrazów otrzymanych z czujników obrazu, punktowe lub lokalne przetwarzanie pikseli obrazu, takie jak obliczanie wektorów różnicowych w kompresji H.264 itp.
Wreszcie symulacja ASIC lub sprzęt/oprogramowanie w testach pierścieniowych itp. Projektowanie logiki FPGA wykorzystuje te same procesy i narzędzia, co projektowanie ASIC.Dlatego też Fpgas są również wykorzystywane do walidacji niektórych przypadków testowych podczas opracowywania układów ASIC, gdzie interakcja między sprzętem i oprogramowaniem może być zbyt złożona lub czasochłonna do modelowania.
Patrząc teraz na powyższe zalety FPGA, można je zastosować w:
- Każde rozwiązanie wymagające opracowania niestandardowego SoC przy użyciu modułu skalowalnego w terenie.
- System przetwarzania sygnału
- Przetwarzanie i ulepszanie obrazu
- Akceleratory procesorów do uczenia maszynowego, rozpoznawania obrazów, systemów kompresji i bezpieczeństwa, systemów handlu o wysokiej częstotliwości i nie tylko.
- Symulacja i walidacja ASIC
- Idąc o krok dalej, można segmentować rynek, któremu mogą dobrze służyć systemy oparte na FPGA
- Wymaga wysokiej wydajności, ale nie toleruje wysokiego NRE.Na przykład instrumenty naukowe
- Nie można wykazać, że do osiągnięcia pożądanej wydajności wymagane są dłuższe czasy realizacji.Na przykład start-upy w obszarach takich jak bezpieczeństwo, wirtualizacja serwerów w chmurze/centrach danych itp. starają się udowodnić koncepcję i szybko ją iterować.
- Architektura SIMD z dużymi wymaganiami dotyczącymi przetwarzania sygnału.Na przykład sprzęt do komunikacji bezprzewodowej.
Spójrz na aplikację:
- Eksploracja satelitarna i kosmiczna,Obrona(radar,GPS, rakiety), telekomunikacja,automobilowy, HFT, DSP, przetwarzanie obrazu, HPC (superkomputer), prototypowanie i symulacja ASIC, Zastosowania przemysłowe - sterowanie silnikami, DAS, Medyczne - maszyny RTG i MRI, Web, Aplikacje biznesowe (iPhone 7 / Kamera)
Bardziej modułowe:
-
Przemysł lotniczy i obronny: awionika /DO-254, łączność, rakiety.
- Technologia audio: rozwiązania w zakresie łączności.Przenośne urządzenia elektroniczne, rozpoznawanie mowy.
- Przemysł motoryzacyjny: Wideo w wysokiej rozdzielczości.Przetwarzanie obrazu, sieci samochodowe.
- bioinformatyka
- Transmisja: silnik wideo na żywo, EdgeQAM, wyświetlacz.
- Elektronika użytkowa: wyświetlacze cyfrowe, drukarki wielofunkcyjne, pudełka z pamięcią flash.
- Centrum danych: serwer, brama, równoważenie obciążenia.