LCMXO2-640HC-4TG100C 100% novo e original machxo2 campo programável gate array (fpga) ic 78 18432 640 100-lqfp
Atributos do produto
TIPO | DESCRIÇÃO |
Categoria | Circuitos Integrados (ICs)Integrado |
Fabricante | |
Series | |
Pacote | Bandeja |
Status do produto | Ativo |
DigiKey programável | Não verificado |
Número de LABs/CLBs | 80 |
Número de elementos/células lógicas | 640 |
Total de bits de RAM | 18432 |
Número de E/S | 78 |
Tensão - Alimentação | 2,375 V ~ 3,465 V |
Tipo de montagem | |
Temperatura de operação | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Pacote/Caso | |
Pacote de dispositivos do fornecedor | 100-TQFP (14x14) |
Número básico do produto |
Documentos e mídia
TIPO DE RECURSO | LINK |
Folhas de dados | |
Módulos de treinamento de produto | |
Projeto/Especificação PCN | |
Montagem/Origem PCN | |
Embalagem PCN | Todos os pacotes de desenvolvimento marcados alteração 12/novembro/2018 |
Folha de dados HTML | |
Modelos EDA | |
Manuais |
Classificações Ambientais e de Exportação
ATRIBUTO | DESCRIÇÃO |
Status RoHS | Compatível com ROHS3 |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 horas) |
Estado do REACH | REACH não afetado |
ECCN | EAR99 |
HTSU | 8542.39.0001 |
Introdução do produto
Existem três razões básicas pelas quais os FPGAs são populares.
● Eles são relativamente avançados porque não exigem que o projetista faça nenhuma entrada no circuito;Eles o criam automaticamente para corresponder à especificação de "programação".
● Eles são reutilizáveis.Você pode configurá-los quantas vezes precisar, resultando em prototipagem mais rápida e menos erros.Muitas vezes,FPGAprotótipos serão desenvolvidos em ASics.
● Eles também são baratos em pequenos lotes porque os custos não recorrentes são muito inferiores aos da Asics
O que os FPGAs trazem?
SoC altamente personalizável.Por exemplo - interfaces padrão conectadas a CPUs familiares e blocos lógicos atualizáveis em campo.Como resultado, os integradores de sistemas trazem soluções que se integram através dos limites familiares da comoditização (inovações disruptivas).Então, o que vem à mente aqui são startups de hardware nas áreas de segurança, redes, data centers, etc.
Além disso, o FPGA também pode ser usado com CPUs baseadas em powerpc ou ARM.Assim, é possível desenvolver rapidamente um SoC que terá uma interface altamente customizável em torno doCPUpara o qual o código existente já foi desenvolvido.Por exemplo, placas de aceleração de hardware para negociação de alta frequência.
FPGA de última geração são usados para obter interfaces "gratuitas" de alto desempenho, como PCIe Gen 3, Ethernet 10/40 Gbps, SATA Gen 3, montes e montes de DDR3, memória QDR4.Normalmente, localizar esse IP em um ASIC é caro.Mas o FPGA pode ajudar você a começar rapidamente, porque esses núcleos podem ser usados como chips já comprovados, portanto, leva apenas uma fração do tempo de desenvolvimento para integrá-los ao sistema.
O FPGA possui alguns multiplicadores e memória interna.Portanto, eles são adequados para sistemas de processamento de sinais.Portanto, você os encontrará no hardware que realiza condicionamento e multiplexação/demultiplexação de sinais.Por exemplo, equipamentos de rede sem fio, como estações base.
O menor elemento lógico em um FPGA é chamado de bloco lógico.Este é pelo menos um gatilho ALU+.Como resultado, os FPGA são amplamente utilizados para problemas de computação que podem se beneficiar de arquiteturas do tipo SIMD.Os exemplos incluem limpeza de imagens recebidas de sensores de imagem, processamento pontual ou local de pixels de imagem, como cálculo de vetores de diferença na compactação H.264, etc.
Finalmente, simulação ASIC ou hardware/software no teste de anel, etc. O design lógico FPGA compartilha os mesmos processos e ferramentas do design ASIC.Portanto, os Fpgas também são usados para validar alguns casos de teste durante o desenvolvimento do ASIC, onde a interação entre hardware e software pode ser muito complexa ou demorada para modelar.
Agora, olhando para as vantagens acima do FPGA, ele pode ser aplicado em:
- Qualquer solução que exija o desenvolvimento de um SoC personalizado usando um módulo escalonável em campo.
- Sistema de processamento de sinal
- Processamento e aprimoramento de imagens
- Aceleradores de CPU para aprendizado de máquina, reconhecimento de imagem, sistemas de compactação e segurança, sistemas de negociação de alta frequência e muito mais.
- Simulação e validação ASIC
- Indo um passo além, você pode segmentar o mercado que os sistemas baseados em FPGA podem atender bem
- Requer alto desempenho, mas não pode tolerar alto NRE.Por exemplo, instrumentos científicos
- Não pode ser demonstrado que sejam necessários prazos de entrega mais longos para alcançar o desempenho desejado.Por exemplo, startups em áreas como segurança, virtualização de servidores em nuvem/data center, etc. tentam provar um conceito e iterá-lo rapidamente.
- Arquitetura SIMD com grandes requisitos de processamento de sinal.Por exemplo, equipamentos de comunicação sem fio.
Dê uma olhada no aplicativo:
- Exploração de satélite e espaço,Defesa(radar,GPS, mísseis), telecomunicações,automotivo, HFT, DSP, processamento de imagens, HPC (supercomputador), prototipagem e simulação ASIC, aplicações industriais - controle de motores, DAS, médicas - máquinas de raios X e ressonância magnética, Web, aplicações comerciais (iPhone 7 / câmera)
Mais modular:
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Aeroespacial e Defesa: Aviônica /DO-254, comunicações, mísseis.
- Tecnologia de áudio: soluções de conectividade.Dispositivos eletrônicos portáteis, reconhecimento de fala.
- Indústria automotiva: Vídeo de alta resolução.Processamento de imagens, redes automotivas.
- bioinformática
- Transmissão: mecanismo de vídeo ao vivo, EdgeQAM, display.
- Eletrônicos de consumo: displays digitais, impressoras multifuncionais, caixas de memória flash.
- Data center: Servidor, gateway, balanceamento de carga.