Nowy oryginalny XC7A15T-L2CSG324E miejsce inwentarza układ scalony układy scalone FPGA 210 we/wy 324CSBGA
Cechy produktu
| TYP | OPIS |
| Kategoria | Układy scalone (IC)OsadzonyUkłady FPGA (programowalna macierz bramek) |
| Mfr | AMD Xilinx |
| Seria | Artix-7 |
| Pakiet | Taca |
| Standardowe opakowanie | 126 |
| Stan produktu | Aktywny |
| Liczba LAB/CLB | 1300 |
| Liczba elementów/komórek logicznych | 16640 |
| Całkowita liczba bitów RAM | 921600 |
| Liczba wejść/wyjść | 210 |
| Napięcie zasilające | 0,95 V ~ 1,05 V |
| Typ mocowania | Montaż powierzchniowy |
| temperatura robocza | 0°C ~ 100°C (TJ) |
| Opakowanie/etui | 324-LFBGA, CSPBGA |
| Pakiet urządzeń dostawcy | 324-CSPBGA (15×15) |
| Podstawowy numer produktu | XC7A15 |
Założona w 1984 roku i wynalazca programowalnych przez użytkownika układów bramek logicznych (FPGA) w tym samym roku, firma Xilinx jest wiodącym na świecie dostawcą kompletnych rozwiązań w zakresie programowalnej logiki.Jako wynalazca FPGA, programowalnego układu SoC i ACAP, firma Xilinx angażuje się w dostarczanie najbardziej elastycznej w branży technologii procesorowej z wysoce elastycznymi programowalnymi chipami, wspieranymi przez szereg zaawansowanego oprogramowania i narzędzi do stosowania w komunikacji sieciowej, elektronice samochodowej, elektronice użytkowej i centra danych.Obecnie firma zaspokaja ponad 50% światowego zapotrzebowania na produkty FPGA.
Przychody Xilinx pochodzą z czterech głównych obszarów działalności: AIT (przemysł lotniczy i obronny, przemysłowy, testowy i pomiarowy), motoryzacyjny, nadawczy i elektroniki użytkowej, przewodowy i bezprzewodowy oraz centra danych.
Komunikacja jest najpowszechniej stosowanym scenariuszem w przypadku układów FPGA
W porównaniu z innymi typami chipów, programowalność (elastyczność) układów FPGA jest wysoce dostosowana do ciągłego, iteracyjnego ulepszania protokołów komunikacyjnych.Dlatego układy FPGA są szeroko stosowane w urządzeniach komunikacji bezprzewodowej i przewodowej.
Wraz z nadejściem ery 5G, liczba i cena układów FPGA rośnie.Pod względem ilościowym, ze względu na wyższą częstotliwość radia 5G, aby osiągnąć taki sam docelowy zasięg jak w przypadku 4G, potrzeba około 3-4 razy więcej stacji bazowych 4G (na przykład w Chinach do końca 20 r. całkowita liczba stacji bazowych komunikacji mobilnej w Chinach osiągnęła 9,31 mln, przy wzroście netto o 900 000 w skali roku, z czego łączna liczba stacji bazowych 4G sięgnęła 5,75 mln), a skala przyszłej budowy rynku będzie szacowana na dziesiątki milionów.Jednocześnie, ze względu na duże zapotrzebowanie na przetwarzanie współbieżne całej kolumny anten wielkoskalowych, wykorzystanie FPGA w pojedynczych stacjach bazowych 5G zostanie zwiększone z 2-3 bloków do 4-5 bloków w porównaniu do pojedynczych stacji bazowych 4G.W rezultacie wzrośnie również wykorzystanie FPGA, podstawowego elementu infrastruktury i urządzeń końcowych 5G.Pod względem ceny jednostkowej układy FPGA są stosowane głównie w paśmie podstawowym transceiverów.W epoce 5G nastąpi wzrost skali stosowanych układów FPGA ze względu na wzrost liczby kanałów i wzrost złożoności obliczeniowej, a ponieważ ceny układów FPGA są dodatnio skorelowane z zasobami na chipie, oczekuje się, że cena jednostkowa wzrośnie w przyszłości jeszcze bardziej wzrosnąć.W drugim kwartale roku obrotowego przychody Xilinx z linii przewodowych i bezprzewodowych wzrosły o 45,6% rok do roku, do 290 mln USD, co stanowi 31% całkowitych przychodów.
Układy FPGA mogą być stosowane jako akceleratory centrów danych, akceleratory AI, SmartNIC (inteligentne karty sieciowe) i akceleratory w infrastrukturze sieciowej.W ostatnich latach boom na sztuczną inteligencję, przetwarzanie w chmurze, obliczenia o wysokiej wydajności (HPC) i jazdę autonomiczną dał nowy impuls rynkowi FPGA i katalizował przestrzeń przyrostową.












