XC7A100T-2FGG676C – Układy scalone, wbudowane, programowalne macierze bramek
Cechy produktu
TYP | ZILUSTROWAĆ |
Kategoria | Układy scalone (IC) |
producent | AMD |
seria | Artix-7 |
zawinąć | taca |
Stan produktu | Aktywny |
DigiKey jest programowalny | Nie zweryfikowany |
Numer LAB/CLB | 7925 |
Liczba elementów/jednostek logicznych | 101440 |
Całkowita liczba bitów RAM | 4976640 |
Liczba wejść/wyjść | 300 |
Napięcie - Zasilanie | 0,95 V ~ 1,05 V |
Typ instalacji | Typ kleju powierzchniowego |
Temperatura robocza | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Opakowanie/Obudowa | 676-BGA |
Hermetyzacja komponentów dostawcy | 676-FBGA (27x27) |
Numer główny produktu | XC7A100 |
Pliki i multimedia
TYP ZASOBÓW | POŁĄCZYĆ |
Arkusz danych | Arkusz danych technicznych układów FPGA Artix-7 |
Jednostki szkoleniowe dotyczące produktów | Zasilanie układów FPGA Xilinx serii 7 za pomocą rozwiązań do zarządzania energią TI |
Informacje o środowisku | Certyfikat Xiliinx RoHS |
Polecane produkty | Artix®-7 FPGA |
model EDA | XC7A100T-2FGG676C firmy Ultra Librarian |
Errata | Błąd XC7A100T/200T |
Klasyfikacja specyfikacji środowiskowych i eksportowych
ATRYBUT | ZILUSTROWAĆ |
Stan RoHS | Zgodny z dyrektywą ROHS3 |
Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 3 (168 godzin) |
Stan REACH | Nie podlega specyfikacji REACH |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Zastosowania branżowe dla układów FPGA
System podziału wideo
W ostatnich latach coraz powszechniej stosuje się duże systemy całkowitego sterowania, a poziom związanej z nimi technologii segmentacji wideo również stopniowo się poprawia. Technologia ta jest wyposażona w wieloekranowy wyświetlacz łączący, który wyświetla sygnał wideo przez całą drogę, w niektórzy muszą używać powszechnie stosowanego scenariusza wyświetlania na dużym ekranie.
Wraz z postępem technologii technologia segmentacji wideo stopniowo dojrzewa, aby zaspokoić podstawowe potrzeby ludzi w zakresie wyraźnych obrazów wideo. Struktura sprzętowa układu FPGA jest stosunkowo szczególna. Można użyć wstępnie edytowanego pliku struktury logicznej w celu dostosowania struktury wewnętrznej, użycia ograniczonych plików w celu dostosowania połączenia i lokalizacji różnych jednostek logicznych, właściwej obsługi ścieżki linii danych, własnej elastyczności i możliwości adaptacji w celu ułatwienia użytkownikowi. Własna elastyczność i zdolność adaptacji ułatwia rozwój użytkownika i zastosowanie.Podczas przetwarzania sygnałów wideo układ FPGA może w pełni wykorzystać swoją szybkość i strukturę do wdrożenia technik ping-ponga i potokowania.W procesie połączenia zewnętrznego chip wykorzystuje równoległe połączenie danych, aby poszerzyć szerokość bitową informacji o obrazie i wykorzystuje wewnętrzne funkcje logiczne w celu zwiększenia szybkości przetwarzania obrazu.Sterowanie przetwarzaniem obrazu i innymi urządzeniami odbywa się poprzez struktury pamięci podręcznej i zarządzanie zegarem.Układ FPGA stanowi serce ogólnej struktury projektu, interpolując złożone dane, a także wyodrębniając je i przechowując, a także odgrywając rolę w ogólnej kontroli zapewniającej stabilne działanie systemu.Ponadto przetwarzanie informacji wideo różni się od innych procesów przetwarzania danych i wymaga, aby chip miał specjalne jednostki logiczne oraz jednostki RAM lub FIFO, aby zapewnić zwiększenie wystarczającej prędkości transmisji danych.
Opóźniacze danych i projektowanie pamięci
Układy FPGA posiadają programowalne cyfrowe jednostki opóźnienia i mają szeroki zakres zastosowań w systemach komunikacyjnych i różnych urządzeniach elektronicznych, takich jak systemy komunikacji synchronicznej, systemy pomiaru czasu itp. Do głównych metod projektowania zalicza się metodę linii opóźnienia CNC, metodę pamięci, licznik metoda itp., gdzie metoda pamięci jest realizowana głównie przy użyciu pamięci RAM lub FIFO układu FPGA.
Zastosowanie układów FPGA do odczytu i zapisu danych związanych z kartą SD może opierać się na specyficznych potrzebach algorytmu układu o niskiej zawartości FPGA do przeprowadzania programowania, bardziej realistycznych zmian w celu uzyskania stale aktualizowanych operacji odczytu i zapisu.Tryb ten wymaga jedynie wykorzystania istniejącego chipa, aby uzyskać efektywną kontrolę nad kartą SD, znacznie obniżając koszt systemu.
Przemysł komunikacyjny
Zwykle branża telekomunikacyjna, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, takie jak koszt i obsługa, chętniej stosuje układy FPGA w lokalizacjach, w których liczba urządzeń końcowych jest duża.Stacje bazowe najlepiej nadają się do stosowania układów FPGA, gdzie prawie każda płytka musi korzystać z układu FPGA, a modele są stosunkowo wysokiej klasy i mogą obsługiwać złożone protokoły fizyczne i zapewniać kontrolę logiczną.Jednocześnie, jako logiczna warstwa łącza stacji bazowej, część protokołowa warstwy fizycznej musi być regularnie aktualizowana, co jest również bardziej odpowiednie dla technologii FPGA.Obecnie układy FPGA są stosowane głównie we wczesnych i środkowych etapach konstrukcji w branży komunikacyjnej, a na późniejszym etapie są stopniowo zastępowane przez układy ASIC.
Inne aplikacje
Układy FPGA są również szeroko stosowane w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem i przemysłem, na przykład protokoły kodowania i dekodowania wideo w dziedzinie bezpieczeństwa mogą być przetwarzane za pomocą układów FPGA w procesie gromadzenia danych front-end i sterowania logicznego.Układy FPGA na mniejszą skalę są stosowane w sektorze przemysłowym, aby zaspokoić potrzebę elastyczności.Ponadto układy FPGA są również szeroko stosowane w wojsku, a także w sektorze lotniczym ze względu na ich stosunkowo wysoką niezawodność.W przyszłości, wraz z ciągłym doskonaleniem technologii, odpowiednie procesy zostaną unowocześnione, a układy FPGA będą miały szersze perspektywy zastosowania w wielu nowych branżach, takich jak duże zbiory danych.Wraz z budową sieci 5G, na wczesnych etapach FPGA będą wykorzystywane w dużych ilościach, a nowe dziedziny, takie jak sztuczna inteligencja, również będą częściej wykorzystywać FPGA.
W lutym 2021 roku układy FPGA, które można kupić, a następnie zaprojektować, nazwano „chipami uniwersalnymi”.Firma, jedna z pierwszych krajowych firm samodzielnie opracowująca, masowo produkująca i sprzedająca chipy FPGA ogólnego przeznaczenia, sfinalizowała inwestycję o wartości 300 milionów juanów w krajowy projekt badawczo-rozwojowy i industrializacyjny dotyczący chipów FPGA nowej generacji w Yizhuang.