заказ_bg

прадукты

LCMXO2-640HC-4TG100C 100% новы і арыгінальны MachXO2 Праграмуемая палявая матрыца (FPGA) IC 78 18432 640 100-LQFP

кароткае апісанне:

Асноўныя характарыстыкі чыпа LCMXO2-640HC-4TG100C ўключаюць 640 адзінак табліцы пошуку (LUT), 79 кантактаў уводу/вываду (I/O), падтрымку крыніцы харчавання 3,3 В і чатыры розныя тактавыя частоты.Чып спакаваны ў выглядзе 100-кантактнага TQFP (Thin Quad Flat Pack) з памерамі 14 мм х 14 мм.


Дэталь прадукту

Тэгі прадукту

Атрыбуты прадукту

ТЫП

АПІСАННЕ

Катэгорыя

Інтэгральныя схемы (ІС)Убудаваны

FPGA (праграмуемая палявым вентылятарам)

Вытворца

Карпарацыя Lattice Semiconductor

серыял

MachXO2

Пакет

латок

Статус прадукту

Актыўны

Праграмуемы DigiKey

Не правераны

Колькасць LAB/CLB

80

Колькасць лагічных элементаў/ячэек

640

Агульная колькасць біт аператыўнай памяці

18432

Колькасць уводаў/вывадаў

78

Напружанне - сілкаванне

2,375 В ~ 3,465 В

Тып мацавання

Павярхоўны мантаж

Працоўная тэмпература

0°C ~ 85°C (TJ)

Пакет / Чахол

100-LQFP

Пакет прылады пастаўшчыка

100-TQFP (14x14)

Базавы нумар прадукту

LCMXO2-640

 

 

Экалагічныя і экспартныя класіфікацыі

АТРЫБУТ

АПІСАННЕ

Статус RoHS

Сумяшчальны з ROHS3

Узровень адчувальнасці да вільгаці (MSL)

3 (168 гадзін)

Статус REACH

REACH не ўплывае

ECCN

EAR99

ХЦУС

8542.39.0001

 

 

Увядзенне прадукту

Ёсць тры асноўныя прычыны папулярнасці FPGA.

● Яны адносна прасунутыя, таму што не патрабуюць ад распрацоўніка ніякіх уводаў у схему;Яны аўтаматычна ствараюць яго ў адпаведнасці са спецыфікацыяй "праграмавання".
● Яны шматразовыя.Вы можаце наладжваць іх колькі заўгодна разоў, што прывядзе да больш хуткага стварэння прататыпаў і меншай колькасці памылак.Шмат разоў,ПЛІСпрататыпы будуць распрацаваны ў ASics.
● Яны таксама танныя ў невялікіх серыях, таму што аднаразовыя выдаткі нашмат ніжэй, чым у Asics

Што прыносяць FPGA?

Высока наладжвальны SoC.Напрыклад - стандартныя інтэрфейсы, падлучаныя да звыклага працэсара, і лагічныя блокі, якія можна абнаўляць на месцы.У выніку сістэмныя інтэгратары прапануюць рашэнні, якія інтэгруюцца праз знаёмыя межы тавараў (падрыўныя інавацыі).Такім чынам, што тут прыходзіць на розум, гэта апаратныя стартапы ў галіне бяспекі, сетак, цэнтраў апрацоўкі дадзеных і г.д.

 Акрамя таго, FPGA можа таксама выкарыстоўвацца з працэсарамі PowerPC або ARM.Такім чынам, можна хутка распрацаваць SoC, які будзе мець наладжвальны інтэрфейс ваколЦэнтральны працэсардля якога ўжо распрацаваны існуючы код.Напрыклад, карты апаратнага паскарэння для высокачашчыннага трэйдзінгу.

 Высокакласная FPGA выкарыстоўваецца для атрымання «бясплатных» высокапрадукцыйных інтэрфейсаў, такіх як PCIe Gen 3, 10/40 Гбіт/с Ethernet, SATA Gen 3, DDR3, памяць QDR4.Як правіла, вызначэнне месцазнаходжання гэтага ip на ASIC каштуе дорага.Але FPGA можа дапамагчы вам хутка пачаць працу, таму што гэтыя ядра можна выкарыстоўваць як ужо правераныя мікрасхемы, таму іх інтэграцыя ў сістэму займае толькі долю часу распрацоўкі.

 FPGA мае даволі шмат множнікаў і ўнутранай памяці.Такім чынам, яны добра падыходзяць для сістэм апрацоўкі сігналаў.Такім чынам, вы знойдзеце іх у апаратным забеспячэнні, якое выконвае кандыцыянаванне сігналу і мультыплексаванне/дэмультыплексаванне.Напрыклад, бесправадное сеткавае абсталяванне, такое як базавыя станцыі.

 Самы маленькі лагічны элемент у FPGA называецца лагічным блокам.Гэта як мінімум трыгер ALU+.У выніку FPGA шырока выкарыстоўваецца для вылічальных праблем, якія могуць выйграць ад архітэктур тыпу SIMD.Прыклады ўключаюць ачыстку відарысаў, атрыманых ад датчыкаў відарыса, кропкавую або лакальную апрацоўку пікселяў відарыса, напрыклад, вылічэнне вектараў рознасці пры сціску H.264 і г.д.

 Нарэшце, мадэляванне ASIC або апаратнае/праграмнае забеспячэнне ў кальцавым тэсціраванні і г. д. Лагічная канструкцыя FPGA выкарыстоўвае тыя ж працэсы і інструменты, што і ASIC.Такім чынам, Fpgas таксама выкарыстоўваецца для праверкі некаторых тэставых прыкладаў падчас распрацоўкі ASIC, калі ўзаемадзеянне паміж абсталяваннем і праграмным забеспячэннем можа быць занадта складаным або займаць шмат часу для мадэлявання.

Цяпер, гледзячы на ​​вышэйпералічаныя перавагі FPGA, яе можна прымяніць у:

  • Любое рашэнне, якое патрабуе распрацоўкі карыстацкага SoC з выкарыстаннем палявога маштабаванага модуля.
  •  Сістэма апрацоўкі сігналаў
  •  Апрацоўка і паляпшэнне выявы
  •  Паскаральнікі працэсара для машыннага навучання, распазнавання малюнкаў, сістэм сціску і бяспекі, сістэм высокачашчыннага гандлю і г.д.
  •  Мадэляванне і праверка ASIC
  • Ідучы яшчэ далей, вы можаце сегментаваць рынак, якому сістэмы на аснове FPGA могуць добра служыць
  •  Патрабуецца высокая прадукцыйнасць, але не можа пераносіць высокі NRE.Напрыклад, навуковыя прыборы
  •  Немагчыма даказаць, што для дасягнення жаданай прадукцыйнасці патрабуецца больш працяглы час.Напрыклад, стартапы ў такіх галінах, як бяспека, віртуалізацыя сервера воблака/цэнтра апрацоўкі дадзеных і г.д., спрабуюць даказаць канцэпцыю і хутка ітэраваць.
  •  Архітэктура SIMD з вялікімі патрабаваннямі да апрацоўкі сігналаў.Напрыклад, абсталяванне бесправадной сувязі.

 Зірніце на дадатак:

  •  Даследаванне спадарожніка і космасу,Абарона(радар,GPS, ракеты), тэлекамунікацыі,аўтамабільны, HFT, DSP, апрацоўка малюнкаў, HPC (суперкампутар), прататыпаванне і мадэляванне ASIC, прамысловае прымяненне - кіраванне рухавіком, DAS, медыцына - рэнтгенаўскія і МРТ апараты, вэб, бізнес-прыкладанні (iPhone 7 / камера)

Больш модульная:

  • Аэракасмічная і абаронная авіяцыя /DO-254, сувязь, ракеты.

  • Аўдыётэхналогія: Рашэнні для падлучэння.Партатыўныя электронныя прылады, распазнаванне маўлення.
  • Аўтамабільная прамысловасць: відэа высокай раздзяляльнасці.Апрацоўка малюнкаў, аўтамабільная сетка.
  • біяінфарматыка
  • Трансляцыя: механізм жывога відэа, EdgeQAM, дысплей.
  • Бытавая электроніка: лічбавыя дысплеі, шматфункцыянальныя прынтэры, флэш-памяці.
  • Цэнтр апрацоўкі дадзеных: сервер, шлюз, балансаванне нагрузкі.

  • Папярэдняя:
  • далей:

  • Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце яго нам