zamówienie_bg

produkty

XC7A100T-2FGG676C – Układy scalone, wbudowane, programowalne macierze bramek

krótki opis:

Układy FPGA Artix®-7 są dostępne w klasach prędkości -3, -2, -1, -1LI i -2L, przy czym -3 zapewnia najwyższą wydajność.Układy FPGA Artix-7 działają głównie przy napięciu rdzenia 1,0 V.Urządzenia -1LI i -2L są ekranowane pod kątem niższej maksymalnej mocy statycznej i mogą pracować przy niższych napięciach rdzenia przy niższej mocy dynamicznej niż odpowiednio urządzenia -1 i -2.Urządzenia -1LI działają tylko przy VCCINT = VCCBRAM = 0,95 V i mają takie same specyfikacje prędkości jak klasa prędkości -1.Urządzenia -2L mogą pracować przy jednym z dwóch napięć VCCINT, 0,9 V i 1,0 V i są ekranowane pod kątem niższej maksymalnej mocy statycznej.Podczas pracy przy VCCINT = 1,0 V, specyfikacja prędkości urządzenia -2L jest taka sama jak klasa prędkości -2.Podczas pracy przy VCCINT = 0,9 V, moc statyczna i dynamiczna -2L jest zmniejszona.


Szczegóły produktu

Tagi produktów

Cechy produktu

TYP ZILUSTROWAĆ
Kategoria Układy scalone (IC)

Osadzony

Programowalne macierze bramek (FPGA)

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

Przegląd układów FPGA serii 7

Krótki opis 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

Certyfikat Xilinx REACH211

Polecane produkty Artix®-7 FPGA

Arty A7-100T i 35T z RISC-V

Płytka rozwojowa FPGA USB104 A7 Artix-7

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.


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas