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LCMXO2-640HC-4TG100C 100% novo e original machxo2 campo programável gate array (fpga) ic 78 18432 640 100-lqfp

Pequena descrição:

Os principais recursos do chip LCMXO2-640HC-4TG100C incluem 640 unidades Look-Up Table (LUT), 79 pinos de entrada/saída (E/S), suporte para uma fonte de alimentação de 3,3 V e quatro velocidades de clock diferentes.O chip é embalado como um TQFP (Thin Quad Flat Pack) de 100 pinos com dimensões de 14 mm x 14 mm.


Detalhes do produto

Etiquetas de produto

Atributos do produto

TIPO

DESCRIÇÃO

Categoria

Circuitos Integrados (ICs)Integrado

FPGAs (Field Programmable Gate Array)

Fabricante

Malha Semiconductor Corporation

Series

MachXO2

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

Montagem em superfície

Temperatura de operação

0°C ~ 85°C (TJ)

Pacote/Caso

100-LQFP

Pacote de dispositivos do fornecedor

100-TQFP (14x14)

Número básico do produto

LCMXO2-640

 

 

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:

  • 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.

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