LCMXO2-640HC-4TG100C 100% ახალი და ორიგინალი MachXO2 ველის პროგრამირებადი კარიბჭის მასივი (FPGA) IC 78 18432 640 100-LQFP
პროდუქტის ატრიბუტები
TYPE | აღწერა |
კატეგორია | ინტეგრირებული სქემები (IC)ჩაშენებული |
მფრ | |
სერიალი | |
პაკეტი | უჯრა |
პროდუქტის სტატუსი | აქტიური |
DigiKey პროგრამირებადი | არ არის დამოწმებული |
LAB-ების/CLB-ების რაოდენობა | 80 |
ლოგიკური ელემენტების/უჯრედების რაოდენობა | 640 |
სულ RAM ბიტი | 18432 წ |
I/O-ს რაოდენობა | 78 |
ძაბვა - მიწოდება | 2.375V ~ 3.465V |
სამონტაჟო ტიპი | |
ოპერაციული ტემპერატურა | 0°C ~ 85°C (TJ) |
პაკეტი / ქეისი | |
მომწოდებლის მოწყობილობის პაკეტი | 100-TQFP (14x14) |
საბაზისო პროდუქტის ნომერი |
დოკუმენტები და მედია
რესურსის ტიპი | ᲑᲛᲣᲚᲘ |
მონაცემთა ცხრილები | |
პროდუქტის ტრენინგის მოდულები | |
PCN დიზაინი/სპეციფიკაცია | |
PCN ასამბლეა/წარმოშობა | |
PCN შეფუთვა | |
HTML მონაცემთა ცხრილი | |
EDA მოდელები | |
სახელმძღვანელოები |
გარემოსდაცვითი და ექსპორტის კლასიფიკაციები
ატრიბუტი | აღწერა |
RoHS სტატუსი | ROHS3 თავსებადი |
ტენიანობის მგრძნობელობის დონე (MSL) | 3 (168 საათი) |
REACH სტატუსი | REACH არ იმოქმედებს |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
პროდუქტის გაცნობა
არსებობს სამი ძირითადი მიზეზი, რის გამოც FPGA პოპულარულია.
● ისინი შედარებით დაწინაურებულნი არიან, რადგან არ სთხოვენ დიზაინერს რაიმე შეყვანას წრედში;ისინი ავტომატურად ქმნიან მას "პროგრამირების" სპეციფიკაციის შესატყვისად.
● ისინი ხელახლა გამოყენებადია.თქვენ შეგიძლიათ დააკონფიგურიროთ ისინი რამდენჯერაც გჭირდებათ, რაც გამოიწვევს უფრო სწრაფ პროტოტიპს და ნაკლებ შეცდომებს.Ბევრჯერ,FPGAპროტოტიპები განვითარდება ASics-ად.
● ისინი ასევე იაფია მცირე პარტიებში, რადგან არაგანმეორებადი ხარჯები გაცილებით დაბალია ვიდრე Asics
რას მოაქვს FPGA-ები?
მაღალი კონფიგურირებადი SoC.მაგალითად - სტანდარტული ინტერფეისები, რომლებიც დაკავშირებულია ნაცნობ პროცესორთან და ველის განახლებადი ლოგიკური ბლოკებით.შედეგად, სისტემების ინტეგრატორებს მოაქვთ გადაწყვეტილებები, რომლებიც ინტეგრირდება საქონლის ნაცნობ საზღვრებში (დარღვევის ინოვაციები).ასე რომ, რაც მახსენდება აქ არის ტექნიკის სტარტაპები უსაფრთხოების, ქსელის, მონაცემთა ცენტრების და ა.შ.
გარდა ამისა, FPGA ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას powerpc ან ARM-ზე დაფუძნებული პროცესორით.ამრიგად, შესაძლებელია სწრაფად შემუშავდეს SoC, რომელსაც ექნება მაღალი კონფიგურირებადი ინტერფეისი გარშემოპროცესორირისთვისაც უკვე შემუშავებულია არსებული კოდი.მაგალითად, ტექნიკის აჩქარების ბარათები მაღალი სიხშირით ვაჭრობისთვის.
მაღალი დონის FPGA გამოიყენება "უფასო" მაღალი ხარისხის ინტერფეისების მისაღებად, როგორიცაა PCIe Gen 3, 10/40Gbps Ethernet, SATA Gen 3, DDR3 gobs და gobs, QDR4 მეხსიერება.როგორც წესი, ამ ip-ის ASIC-ში განთავსება ძვირია.მაგრამ FPGA-ს შეუძლია სწრაფად დაიწყოთ მუშაობა, რადგან ეს ბირთვები შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც უკვე დადასტურებული ჩიპები, ამიტომ მათ სისტემაში ინტეგრირებას სჭირდება განვითარების დროის მხოლოდ მცირე ნაწილი.
FPGA-ს აქვს საკმაოდ ბევრი მულტიპლიკატორი და შიდა მეხსიერება.ამიტომ, ისინი კარგად შეეფერება სიგნალის დამუშავების სისტემებს.აქედან გამომდინარე, თქვენ ნახავთ მათ აპარატურაში, რომელიც ასრულებს სიგნალის კონდიცირებას და მულტიპლექსირებას/დემულტიპლექსირებას.მაგალითად, უკაბელო ქსელის აღჭურვილობა, როგორიცაა საბაზო სადგურები.
ყველაზე პატარა ლოგიკურ ელემენტს FPGA-ში ლოგიკური ბლოკი ეწოდება.ეს მინიმუმ ALU+ ტრიგერია.შედეგად, FPGA ფართოდ გამოიყენება გამოთვლითი პრობლემებისთვის, რომლებსაც შეუძლიათ ისარგებლონ SIMD ტიპის არქიტექტურით.მაგალითები მოიცავს გამოსახულების სენსორებიდან მიღებული სურათების გაწმენდას, გამოსახულების პიქსელების წერტილოვან ან ლოკალურ დამუშავებას, როგორიცაა სხვაობის ვექტორების გამოთვლა H.264 შეკუმშვისას და ა.შ.
და ბოლოს, ASIC სიმულაცია ან აპარატურა/პროგრამული უზრუნველყოფა ბეჭდის ტესტირებაში და ა.შ. FPGA ლოგიკური დიზაინი იზიარებს იგივე პროცესებსა და ინსტრუმენტებს, როგორც ASIC დიზაინს.ამიტომ Fpgas ასევე გამოიყენება ASIC-ის განვითარების დროს ზოგიერთი ტესტის შემთხვევის დასადასტურებლად, სადაც აპარატურასა და პროგრამულ უზრუნველყოფას შორის ურთიერთქმედება შეიძლება იყოს ძალიან რთული ან შრომატევადი მოდელისთვის.
ახლა FPGA-ს ზემოაღნიშნული უპირატესობების გათვალისწინებით, მისი გამოყენება შესაძლებელია:
- ნებისმიერი გამოსავალი, რომელიც მოითხოვს მორგებული SoC-ის შემუშავებას ველის მასშტაბირებადი მოდულის გამოყენებით.
- სიგნალის დამუშავების სისტემა
- გამოსახულების დამუშავება და გაუმჯობესება
- CPU ამაჩქარებლები მანქანათმცოდნეობისთვის, გამოსახულების ამოცნობისთვის, შეკუმშვისა და უსაფრთხოების სისტემებისთვის, მაღალი სიხშირის სავაჭრო სისტემებისთვის და სხვა.
- ASIC სიმულაცია და ვალიდაცია
- ნაბიჯის გადადგმით, შეგიძლიათ ბაზრის სეგმენტირება, რომელსაც FPGA-ზე დაფუძნებული სისტემები კარგად ემსახურებიან
- მოითხოვს მაღალ შესრულებას, მაგრამ ვერ იტანს მაღალ NRE-ს.მაგალითად, სამეცნიერო ინსტრუმენტები
- არ შეიძლება იმის დემონსტრირება, რომ სასურველი შედეგის მისაღწევად უფრო გრძელი ვადებია საჭირო.მაგალითად, სტარტაპები ისეთ სფეროებში, როგორიცაა უსაფრთხოება, ღრუბელი/მონაცემთა ცენტრის სერვერის ვირტუალიზაცია და ა.შ. ცდილობენ დაამტკიცონ კონცეფცია და სწრაფად იმეორებენ.
- SIMD არქიტექტურა სიგნალის დამუშავების დიდი მოთხოვნებით.მაგალითად, უკაბელო საკომუნიკაციო მოწყობილობა.
შეხედეთ აპლიკაციას:
- სატელიტური და კოსმოსური კვლევა,დაცვა(რადარი,GPSრაკეტები), ტელეკომუნიკაციები,საავტომობილო, HFT, DSP, გამოსახულების დამუშავება, HPC (სუპერკომპიუტერი), ASIC პროტოტიპირება და სიმულაცია, სამრეწველო პროგრამები - ძრავის კონტროლი, DAS, სამედიცინო - რენტგენის და MRI აპარატები, ვებ, ბიზნეს პროგრამები (iPhone 7 / კამერა)
უფრო მოდულარული:
-
აერონავტიკა და თავდაცვა: ავიონიკა /DO-254, კომუნიკაციები, რაკეტები.
- აუდიო ტექნოლოგია: დაკავშირების გადაწყვეტილებები.პორტატული ელექტრონული მოწყობილობები, მეტყველების ამოცნობა.
- საავტომობილო ინდუსტრია: მაღალი გარჩევადობის ვიდეო.გამოსახულების დამუშავება, მანქანის ქსელი.
- ბიოინფორმატიკა
- მაუწყებლობა: ცოცხალი ვიდეო ძრავა, EdgeQAM, დისპლეი.
- სამომხმარებლო ელექტრონიკა: ციფრული დისპლეები, მრავალფუნქციური პრინტერები, ფლეშ მეხსიერების ყუთები.
- მონაცემთა ცენტრი: სერვერი, კარიბჭე, დატვირთვის დაბალანსება.