Новая і арыгінальная інтэгральная схема LCMXO2-2000HC-4TG144C
Атрыбуты прадукту
ТЫП | АПІСАННЕ |
Катэгорыя | Інтэгральныя схемы (ІС)Убудаваны - FPGA (праграмуемая палявым матрыцай) |
Вытворца | Карпарацыя Lattice Semiconductor |
серыял | MachXO2 |
Пакет | латок |
Статус прадукту | Актыўны |
Колькасць LAB/CLB | 264 |
Колькасць лагічных элементаў/ячэек | 2112 |
Агульная колькасць біт аператыўнай памяці | 75776 |
Колькасць уводаў/вывадаў | 111 |
Напружанне - сілкаванне | 2,375 В ~ 3,465 В |
Тып мацавання | Павярхоўны мантаж |
Працоўная тэмпература | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Пакет / Чахол | 144-LQFP |
Пакет прылады пастаўшчыка | 144-TQFP (20x20) |
Базавы нумар прадукту | LCMXO2-2000 |
SPQ | 60/шт |
Уводзіны
Праграмуемая палявая рашотка, якая з'яўляецца прадуктам далейшага развіцця на аснове праграмуемых прылад, такіх як PAL, GAL, CPLD і гэтак далей.Ён выглядае як напаўкарыстальніцкая схема ў галіне інтэгральных схем для канкрэтнага прымянення (ASIC), якая не толькі ліквідуе недахопы карыстацкіх схем, але і пераадольвае недахопы абмежаванай колькасці арыгінальных праграмаваных схем затвораў прылад.
Прынцып працы
FPGA прымае новую канцэпцыю масіва лагічных ячэек LCA (Logic Cell Array), якая ўключае тры часткі: наладжвальны лагічны модуль CLB, модуль выхаднога ўводу IOB (Input Output Block) і ўнутранае злучэнне (Interconnect).Асноўныя характарыстыкі FPGA:
1) Выкарыстоўваючы FPGA для распрацоўкі схем ASIC, карыстальнікам не трэба вырабляць чыпы, каб атрымаць прыдатны чып.
2) FPGA можа выкарыстоўвацца ў якасці пілотнага ўзору іншых цалкам настроеных або напаўнастроеных схем ASIC.
3) FPGA мае мноства трыгераў і кантактаў уводу/вываду ўнутры.
4) FPGA з'яўляецца адным з прылад з самым кароткім цыклам распрацоўкі, самым нізкім коштам распрацоўкі і найменшай рызыкай у схеме ASIC.
5) FPGA выкарыстоўвае высакахуткасны працэс CHMOS, нізкае энергаспажыванне і можа быць сумяшчальны з узроўнямі CMOS і TTL.
Можна сказаць, што мікрасхемы FPGA з'яўляюцца адным з лепшых варыянтаў для невялікіх серыйных сістэм для паляпшэння сістэмнай інтэграцыі і надзейнасці.
FPGA запраграмавана праграмай, якая захоўваецца ў аператыўнай памяці на чыпе, каб усталяваць яе працоўны стан, таму аператыўная памяць на чыпе павінна быць запраграмавана падчас працы.Карыстальнікі могуць выкарыстоўваць розныя метады праграмавання ў адпаведнасці з рознымі рэжымамі канфігурацыі.
Пры ўключэнні мікрасхема FPGA счытвае даныя з EPROM у аператыўную памяць для праграмавання на чыпе, і пасля завяршэння канфігурацыі FPGA пераходзіць у працоўны стан.Пасля адключэння сілкавання FPGA вяртаецца на белыя аркушы, і ўнутраная лагічная ўзаемасувязь знікае, таму FPGA можна выкарыстоўваць шматкроць.Праграмаванне FPGA не патрабуе спецыяльнага праграміста FPGA, патрабуецца толькі праграміст агульнага прызначэння EPROM і PROM.Калі вам трэба змяніць функцыю FPGA, проста змяніце EPROM.Такім чынам, тая ж FPGA, розныя даныя праграмавання, могуць ствараць розныя функцыі схемы.Такім чынам, выкарыстанне FPGA вельмі гнуткае.
Рэжымы канфігурацыі
FPGA мае мноства рэжымаў канфігурацыі: паралельны асноўны рэжым - гэта FPGA плюс EPROM;Рэжым «Вядучы-падпарадкаваны» можа падтрымліваць праграмаванне адной ЧАСТКІ PROM для некалькіх ПЛІС;Паслядоўны рэжым можа быць запраграмаваны з паслядоўным PROM FPGA;Перыферыйны рэжым дазваляе выкарыстоўваць FPGA як перыферыйнае прылада мікрапрацэсара, запраграмаванае мікрапрацэсарам.
Такія пытанні, як дасягненне хуткага замыкання па часе, зніжэнне энергаспажывання і кошту, аптымізацыя кіравання гадзіннікам і памяншэнне складанасці канструкцый FPGA і PCB заўсёды былі ключавымі праблемамі для інжынераў-праекціроўшчыкаў сістэм, якія выкарыстоўваюць FPGA.Сёння, калі FPGA рухаюцца да больш высокай шчыльнасці, большай ёмістасці, меншага энергаспажывання і большай інтэграцыі IP, інжынеры-праекціроўшчыкі сістэм атрымліваюць выгаду ад гэтых найвышэйшых характарыстык, сутыкаючыся з новымі праблемамі праектавання з-за беспрэцэдэнтнага ўзроўню прадукцыйнасці і магчымасцей FPGA.