ред_бг

производи

LCMXO2-640HC-4TG100C 100% Нов и Оригинален MachXO2 Field Programmable Gate Array (FPGA) IC 78 18432 640 100-LQFP

Краток опис:

Главните карактеристики на чипот LCMXO2-640HC-4TG100C вклучуваат 640 единици за табела за пребарување (LUT), 79 влезни/излезни (I/O) пинови, поддршка за напојување од 3,3 V и четири различни брзини на часовникот.Чипот е спакуван како 100-пински TQFP (Thin Quad Flat Pack) со димензии од 14mm x 14mm.


Детали за производот

Ознаки на производи

Атрибути на производот

ТИП

ОПИС

Категорија

Интегрирани кола (IC)Вградени

FPGA (теренска програмабилна порта низа)

Мфр

Решетката полупроводничка корпорација

Серии

MachXO2

Пакет

Послужавник

Статус на производот

Активен

DigiKey програмабилен

Не е потврдена

Број на LAB/CLBs

80

Број на логички елементи/клетки

640

Вкупно битови RAM меморија

18432 година

Број на I/O

78

Напон - Напојување

2,375 V ~ 3,465 V

Тип на монтирање

Површинска монтажа

Работна температура

0°C ~ 85°C (TJ)

Пакет / Случај

100-LQFP

Пакет со уреди за добавувач

100-TQFP (14x14)

Основен број на производ

LCMXO2-640

 

 

Класификации за животна средина и извоз

АТРИБУТ

ОПИС

Статус на RoHS

Усогласен со ROHS3

Ниво на чувствителност на влага (MSL)

3 (168 часа)

Статус REACH

REACH Непогодено

ECCN

EAR99

HTSUS

8542.39.0001

 

 

Вовед во производот

Постојат три основни причини зошто FPGA се популарни.

● Тие се релативно напредни бидејќи не бараат од дизајнерот да внесува никаков влез во колото;Тие автоматски го креираат за да одговара на спецификацијата за „програмирање“.
● Тие се повеќекратно употребливи.Можете да ги конфигурирате онолку пати колку што ви треба, што ќе резултира со побрзо создавање на прототипови и помалку грешки.Многу пати,FPGAпрототиповите ќе бидат развиени во ASics.
● Тие се исто така евтини во мали серии бидејќи неповторливите трошоци се многу пониски од Asics

Што носат FPGA?

Високо приспособлив SoC.На пример - стандардни интерфејси поврзани со познати логички блокови на процесорот и полето што може да се надградува.Како резултат на тоа, системските интегратори носат решенија кои се интегрираат преку познатите граници на комодитизацијата (нерушувачки иновации).Значи она што ми паѓа на ум овде се хардверски стартапи во областа на безбедноста, вмрежувањето, центрите за податоци итн.

 Покрај тоа, FPGA може да се користи и со процесор базиран на powerpc или ARM.Така, можно е брзо да се развие SoC кој ќе има високо приспособлив интерфејс околуПроцесоротза кој веќе е развиен постоечки код.На пример, хардверски картички за забрзување за тргување со висока фреквенција.

 FPGA од високата класа се користи за да се добијат „бесплатни“ интерфејси со високи перформанси како што се PCIe Gen 3, 10/40Gbps Ethernet, SATA Gen 3, DDR3 gobs and gobs, QDR4 меморија.Вообичаено, лоцирањето на оваа IP адреса на ASIC е скапо.Но, FPGA може да ве поттикне брзо да започнете, бидејќи овие јадра може да се користат како веќе докажани чипови, така што е потребно само дел од времето за развој за да се интегрираат во системот.

 FPGA имаат неколку мултипликатори и внатрешна меморија.Затоа, тие се добро прилагодени за системи за обработка на сигнали.Затоа, ќе ги најдете во хардверот кој врши кондиционирање на сигналот и мултиплексирање/демултиплексирање.На пример, безжична мрежна опрема, како што се базни станици.

 Најмалиот логички елемент во FPGA се нарекува логички блок.Ова е барем активирач на ALU+.Како резултат на тоа, FPGA се широко користени за компјутерски проблеми кои можат да имаат корист од архитектурите од типот SIMD.Примерите вклучуваат чистење слики добиени од сензори за слика, точка или локална обработка на пиксели на сликата, како што е пресметување на вектори на разлика во H.264 компресија итн.

 Конечно, ASIC симулација или хардвер/софтвер при тестирање на прстенот итн. логичкиот дизајн на FPGA ги дели истите процеси и алатки како ASIC дизајнот.Затоа, Fpgas се користат и за валидација на некои тест случаи за време на развојот на ASIC, каде што интеракцијата помеѓу хардверот и софтверот може да биде премногу сложена или одзема време за да се моделира.

Сега гледајќи ги горенаведените предности на FPGA, може да се примени во:

  • Секое решение кое бара развој на прилагоден SoC со користење на теренски модул што може да се скалира.
  •  Систем за обработка на сигнали
  •  Обработка и подобрување на сликата
  •  Акцелератори на процесорот за машинско учење, препознавање слики, системи за компресија и безбедност, системи за тргување со висока фреквенција и многу повеќе.
  •  ASIC симулација и валидација
  • Одејќи чекор понатаму, можете да го сегментирате пазарот на кој системите базирани на FPGA можат добро да послужат
  •  Бара високи перформанси, но не може да толерира висока NRE.На пример, научни инструменти
  •  Не може да се докаже дека се потребни подолги времиња за да се постигнат посакуваните перформанси.На пример, стартапите во области како што се безбедноста, виртуелизација на серверот во облак/центар за податоци итн. се обидуваат да докажат концепт и брзо повторуваат.
  •  Архитектура SIMD со големи барања за обработка на сигналот.На пример, опрема за безжична комуникација.

 Погледнете ја апликацијата:

Повеќе модуларен:

  • Воздухопловна и одбрана: Авионика /DO-254, комуникации, проектили.

  • Аудио технологија: решенија за поврзување.Преносливи електронски уреди, препознавање говор.
  • Автомобилска индустрија: Видео со висока резолуција.Обработка на слики, вмрежување со автомобил.
  • биоинформатика
  • Емитување: видео мотор во живо, EdgeQAM, дисплеј.
  • Потрошувачка електроника: дигитални дисплеи, мултифункционални печатачи, кутии за флеш меморија.
  • Центар за податоци: сервер, портал, балансирање на оптоварување.

  • Претходно:
  • Следно:

  • Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја