LCMXO2-2000HC-4TG100I FPGA CPLD MachXO2-2000HC 2,5 В/3,3 В
Атрыбуты прадукту
Pbfree код | так |
Код Rohs | так |
Код жыццёвага цыкла часткі | Актыўны |
Ihs Вытворца | Кампанія LATTICE SEMICONDUCTOR CORP |
Код пакета часткі | QFP |
Апісанне пакета | QFP, QFP100,.63SQ,20 |
Колькасць шпілек | 100 |
Код адпаведнасці Reach | згодлівы |
Код ECCN | EAR99 |
Код HTS | 8542.39.00.01 |
Вытворца Samacsys | Рашэцісты паўправаднік |
Дадатковая функцыя | ТАКСАМА ПРАЦУЕ ПРЫ НАМІНАЛЬНЫМ НАПРУЖАННІ 3,3 В |
Тактавая частата-макс | 133 МГц |
Код JESD-30 | S-PQFP-G100 |
Код JESD-609 | e3 |
Даўжыня | 14 мм |
Узровень адчувальнасці да вільгаці | 3 |
Колькасць уваходаў | 79 |
Колькасць лагічных вочак | 2112 |
Колькасць выхадаў | 79 |
Колькасць тэрміналаў | 100 |
Працоўная тэмпература-макс | 100 °C |
Працоўная тэмпература-мін | -40 °C |
Матэрыял корпуса ўпакоўкі | ПЛАСТЫК/ЭПАКСІЛЬ |
Код пакета | QFP |
Код эквівалентнасці пакета | QFP100,.63SQ,20 |
Форма ўпакоўкі | ПЛОШЧА |
Стыль упакоўкі | ПЛОСКІ РАК |
Спосаб упакоўкі | ЛАТОК |
Пікавая тэмпература аплаўлення (Cel) | 260 |
Крыніцы харчавання | 2,5/3,3 В |
Праграмуемы лагічны тып | ПОЛЕВЫЯ ПРАГРАМУЕМЫЯ ВАРАТЫ |
Статус кваліфікацыі | Не кваліфікаваны |
Вышыня сядзячага макс | 1,6 мм |
Напружанне харчавання-макс | 3,465 В |
Напружанне харчавання-мін | 2,375 В |
Напружанне харчавання-нам | 2,5 В |
Павярхоўны мантаж | ТАК |
Тэрмінальная аздабленне | Матавае волава (Sn) |
Тэрмінальная форма | КРЫЛО ЧАЙКІ |
Тэрмінальны крок | 0,5 мм |
Канцавое становішча | КВАД |
Час@пікавая тэмпература аплаўлення - макс. (с) | 30 |
Шырыня | 14 мм |
Увядзенне прадукту
ПЛІСз'яўляецца прадуктам далейшага развіцця на аснове праграмуемых прылад, такіх як PAL і GAL, і гэта чып, які можа быць запраграмаваны для змены ўнутранай структуры.FPGA - гэта своеасаблівая паўкарыстальніцкая схема ў галіне інтэгральных схем для канкрэтных прыкладанняў (ASIC), якая не толькі ліквідуе недахопы карыстальніцкай схемы, але і пераадольвае недахопы абмежаванай колькасці схем затвораў арыгінальнай праграмуемай прылады.З пункту гледжання мікрасхем, FPGA сама па сабе ўяўляе сабой тыповую інтэгральную схему ў напаўнастроенай схеме, якая змяшчае лічбавы модуль кіравання, убудаваны блок, блок вываду і блок уводу.
Адрозненні паміж FPGA, CPU, GPU і ASIC
(1) Азначэнне: FPGA - гэта праграмавальны лагічны вентыльны матрыц;Цэнтральны працэсар - цэнтральны працэсар;Графічны працэсар - гэта працэсар малюнкаў;Asics - спецыялізаваныя працэсары.
(2) Вылічальная магутнасць і энергаэфектыўнасць: у вылічальнай магутнасці FPGA каэфіцыент энергаэфектыўнасці лепшы;Цэнтральны працэсар мае самую нізкую вылічальную магутнасць і нізкі каэфіцыент энергаэфектыўнасці;Высокая вылічальная магутнасць GPU, каэфіцыент энергаэфектыўнасці;ASIC высокая вылічальная магутнасць, каэфіцыент энергаэфектыўнасці.
(3) Хуткасць рынку: хуткасць рынку FPGA высокая;Хуткасць рынку працэсараў, сталасць прадукту;Хуткасць рынку GPU хуткая, прадукт спелы;Asics павольна выходзіць на рынак і мае доўгі цыкл распрацоўкі.
(4) Кошт: FPGA мае нізкі кошт спроб і памылак;Калі GPU выкарыстоўваецца для апрацоўкі даных, кошт адзінкі з'яўляецца самым высокім;Калі GPU выкарыстоўваецца для апрацоўкі даных, цана за адзінку высокая.ASIC мае высокі кошт, можа быць прайграны, і кошт можа быць эфектыўна зніжаны пасля масавай вытворчасці.
(5) Прадукцыйнасць: магчымасць апрацоўкі даных FPGA моцная, звычайна вылучаная;GPU самы агульны (інструкцыя кіравання + аперацыя);Апрацоўка даных GPU мае моцную ўніверсальнасць;ASIC мае самую моцную вылічальную магутнасць AI і з'яўляецца найбольш адданай.
Сцэнары прымянення FPGA
(1)Камунікацыйнае поле: Камунікацыйная сфера патрабуе высакахуткасных метадаў апрацоўкі пратаколу сувязі, з іншага боку, пратакол сувязі мадыфікуецца ў любы час, не падыходзіць для стварэння спецыяльнага чыпа, таму першым выбарам стала FPGA, якая можа гнутка змяняць функцыю.
Тэлекамунікацыйная галіна актыўна выкарыстоўвае FPGas.Тэлекамунікацыйныя стандарты пастаянна змяняюцца, і ствараць тэлекамунікацыйнае абсталяванне вельмі складана, таму кампанія, якая першай прапануе тэлекамунікацыйныя рашэнні, імкнецца захапіць найбольшую долю рынку.Вытворчасць Asics займае шмат часу, таму FPGas прапануе ярлык.Першыя версіі тэлекамунікацыйнага абсталявання пачалі выкарыстоўваць FPGA, што прывяло да канфліктаў коштаў на FPGA.У той час як цана FPGas не мае значэння для рынку мадэлявання ASIC, цана тэлекамунікацыйных чыпаў мае.
(2)Поле алгарытму: FPGA мае моцную здольнасць апрацоўваць складаныя сігналы і можа апрацоўваць шматмерныя сігналы.
(3) Убудаванае поле: выкарыстанне FPGA для стварэння ўбудаванага базавага асяроддзя, а затым напісанне ўбудаванага праграмнага забеспячэння па-над ім, транзакцыйная аперацыя становіцца больш складанай, а праца FPGA менш.
(4)Бяспекаполе маніторынгу: У цяперашні час працэсар цяжка выконваць шматканальную апрацоўку і можа толькі выяўляць і аналізаваць, але гэта можа быць лёгка вырашана з дапамогай FPGA, асабліва ў галіне графічных алгарытмаў.
(5) Поле прамысловай аўтаматызацыі: FPGA можа дасягнуць шматканальнага кіравання рухавіком, бягучае спажыванне магутнасці рухавіка складае большую частку сусветнага спажывання энергіі, у адпаведнасці з тэндэнцыяй энергазберажэння і аховы навакольнага асяроддзя, будучыня ўсіх відаў рухавікоў з дакладным кіраваннем можа FPGA можа кіраваць вялікай колькасцю рухавікоў.