XC7A100T-2FGG676C – інтэгральныя схемы, убудаваныя, праграмуемыя ў палявых умовах вентыльныя масівы
Атрыбуты прадукту
| ТЫП | ІЛЮСТРАВАЦЬ |
| катэгорыя | Інтэгральныя схемы (ІС) |
| вытворца | AMD |
| серыял | Артыкс-7 |
| абгарнуць | латок |
| Статус прадукту | Актыўны |
| DigiKey праграмуецца | Не правераны |
| Нумар LAB/CLB | 7925 |
| Колькасць лагічных элементаў/адзінак | 101440 |
| Агульная колькасць біт аператыўнай памяці | 4976640 |
| Колькасць уводаў/вывадаў | 300 |
| Напружанне - крыніца харчавання | 0,95 В ~ 1,05 В |
| Тып ўстаноўкі | Тып клею для паверхні |
| Працоўная тэмпература | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Пакет/корпус | 676-BGA |
| Інкапсуляцыя кампанента пастаўшчыка | 676-FBGA (27x27) |
| Галоўны нумар прадукту | XC7A100 |
Файлы і медыя
| ТЫП РЭСУРСУ | СПАСЫЛКА |
| Тэхнічны ліст | Табліца дадзеных FPGA Artix-7 |
| Падраздзяленні навучання прадукту | Харчаванне ПЛІС серыі 7 Xilinx з дапамогай рашэнняў TI Power Management Solutions |
| Экалагічная інфармацыя | Xiliinx RoHS Cert |
| Рэкамендаваныя прадукты | Artix®-7 FPGA |
| Мадэль EDA | XC7A100T-2FGG676C ад Ultra Librarian |
| Памылкі | Памылка XC7A100T/200T |
Класіфікацыя экалагічных і экспартных характарыстык
| АТРЫБУТ | ІЛЮСТРАВАЦЬ |
| Статус RoHS | Адпавядае дырэктыве ROHS3 |
| Узровень адчувальнасці да вільготнасці (MSL) | 3 (168 гадзін) |
| Статус REACH | Не падпарадкоўваецца спецыфікацыі REACH |
| ECCN | 3A991D |
| ХЦУС | 8542.39.0001 |
Прамысловыя прыкладання для FPGA
Сістэма разбіўкі відэа
У апошнія гады вялікія сістэмы поўнага кантролю выкарыстоўваюцца ўсё шырэй, і ўзровень тэхналогіі сегментацыі відэа, звязанай з імі, таксама паступова паляпшаецца, тэхналогія змяшчаецца з мультыэкранным дысплеем, які злучаецца, каб адлюстроўваць відэасігнал на ўсім шляху, у некаторыя маюць патрэбу ў выкарыстанні шырокага сцэнарыя адлюстравання на вялікім экране.
З развіццём тэхналогій тэхналогія сегментацыі відэа паступова саспела, каб задаволіць асноўныя патрэбы людзей у выразных відэамалюнках, апаратная структура мікрасхемы FPGA адносна асаблівая, вы можаце выкарыстоўваць папярэдне адрэдагаваны файл лагічнай структуры, каб наладзіць унутраную структуру, выкарыстоўваць абмежаваных файлаў для рэгулявання злучэння і размяшчэння розных лагічных блокаў, належнай апрацоўкі шляху лініі даных, уласнай гнуткасці і адаптыўнасці для палягчэння карыстальніцкай Яго ўласная гнуткасць і адаптыўнасць палягчае распрацоўку і прымяненне карыстальніка.Пры апрацоўцы відэасігналаў чып FPGA можа ў поўнай меры выкарыстоўваць сваю хуткасць і структуру для рэалізацыі метадаў пінг-понга і канвеера.У працэсе вонкавага злучэння мікрасхема выкарыстоўвае паралельнае злучэнне дадзеных для пашырэння разраднасці інфармацыі аб выяве і выкарыстання ўнутраных лагічных функцый для павелічэння хуткасці апрацоўкі выявы.Кіраванне апрацоўкай малюнкаў і іншымі прыладамі дасягаецца з дапамогай структур кэша і кіравання гадзіннікам.Мікрасхема FPGA знаходзіцца ў цэнтры агульнай канструктыўнай структуры, інтэрпалюючы складаныя даныя, а таксама здабываючы і захоўваючы іх, а таксама адыгрываючы ролю ў агульным кантролі для забеспячэння стабільнай працы сістэмы.Акрамя таго, апрацоўка відэаінфармацыі адрозніваецца ад іншай апрацоўкі даных і патрабуе, каб мікрасхема мела спецыяльныя лагічныя блокі, а таксама блокі аператыўнай памяці або FIFO, каб гарантаваць павелічэнне дастатковай хуткасці перадачы даных.
Затрымкі дадзеных і дызайн захоўвання
ПЛІС маюць праграмуемыя лічбавыя блокі затрымкі і маюць шырокі спектр прымянення ў сістэмах сувязі і розных электронных прыладах, такіх як сінхронныя сістэмы сувязі, лікавыя сістэмы часу і г. д. Асноўныя метады праектавання ўключаюць метад лініі затрымкі ЧПУ, метад памяці, лічыльнік метад і г.д., дзе метад памяці ў асноўным рэалізаваны з выкарыстаннем RAM FPGA або FIFO.
Выкарыстанне FPGA для чытання і запісу даных, звязаных з SD-картай, можа быць заснавана на канкрэтных патрэбах алгарытму нізкага чыпа FPGA для выканання праграмавання, больш рэалістычных змяненняў для дасягнення аперацый чытання і запісу, якія пастаянна абнаўляюцца.Гэты рэжым патрабуе толькі выкарыстання існуючага чыпа для дасягнення эфектыўнага кантролю SD-карты, значна зніжаючы кошт сістэмы.
Індустрыя сувязі
Звычайна камунікацыйная індустрыя, прымаючы пад увагу ўсе фактары, такія як кошт і эксплуатацыя, часцей выкарыстоўвае ПЛІС у месцах, дзе вялікая колькасць тэрмінальных прылад.Базавыя станцыі найбольш падыходзяць для выкарыстання FPGA, дзе амаль кожная плата павінна выкарыстоўваць чып FPGA, а мадэлі адносна высокага класа і могуць апрацоўваць складаныя фізічныя пратаколы і забяспечваць лагічнае кіраванне.У той жа час, як лагічны канальны ўзровень базавай станцыі, пратакольная частка фізічнага ўзроўню павінна рэгулярна абнаўляцца, што таксама больш падыходзіць для тэхналогіі FPGA.У цяперашні час ПЛІС у асноўным выкарыстоўваюцца на ранніх і сярэдніх этапах будаўніцтва ў індустрыі сувязі і паступова замяняюцца ASIC на больш познім этапе.
Іншыя прыкладанні
FPGA таксама шырока выкарыстоўваюцца ў бяспецы і прамысловых прыкладаннях, напрыклад, пратаколы кадавання і дэкадавання відэа ў галіне бяспекі могуць быць апрацаваны з дапамогай FPGA ў працэсе ўваходнага збору даных і лагічнага кіравання.Меншыя FPGA выкарыстоўваюцца ў прамысловым сектары, каб задаволіць патрэбу ў гнуткасці.Акрамя таго, FPGA таксама шырока выкарыстоўваюцца ў ваенных, а таксама ў аэракасмічным сектары з-за іх адносна высокай надзейнасці.У будучыні, з бесперапынным удасканаленнем тэхналогій, адпаведныя працэсы будуць мадэрнізавацца, і FPGA будуць мець больш шырокія перспектывы прымянення ў многіх новых галінах, такіх як вялікія даныя.З пабудовай сетак 5G FPGA будуць выкарыстоўвацца ў вялікіх колькасцях на ранніх этапах, і ў новых галінах, такіх як штучны інтэлект, таксама будуць выкарыстоўвацца FPGA.
У лютым 2021 года FPGA, якія можна набыць і потым сканструяваць, атрымалі назву «універсальных чыпаў».Кампанія, адна з першых айчынных кампаній, якія самастойна распрацоўваюць, масава вырабляюць і прадаюць мікрасхемы FPGA агульнага прызначэння, завяршыла інвестыцыі ў памеры 300 мільёнаў юаняў у праект даследаванняў і распрацовак новага пакалення ўнутраных чыпаў FPGA і індустрыялізацыі ў горадзе Ічжуан.











