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LCMXO2-2000HC-4TG100I FPGA CPLD MachXO2-2000HC 2,5 V/3,3 V

breve descrizione:

CPLD MachXO2-2000HC 2,5 V/3,3 V TQFP100 LCMXO2-2000HC-4TG100I, CPLD MachXO2 Flash 79 I/O, 2112 Labs, 7,24 ns, ISP, 2,375 → 3,465 V TQFP a 100 pin


Dettagli del prodotto

Tag dei prodotti

Caratteristiche del prodotto

Codice Pbfree

Codice Rohs

Codice del ciclo di vita della parte

Attivo

Produttore IHS

LATTICE SEMICONDUCTOR CORP

Codice pacchetto parti

QFP

Descrizione del pacchetto

QFP, QFP100,.63SQ,20

Conteggio pin

100

Raggiungere il Codice di conformità

conforme

Codice ECCN

EAR99

Codice HTS

8542.39.00.01

Produttore Samacsys

Semiconduttore reticolare

Funzionalità aggiuntiva

FUNZIONA ANCHE CON ALIMENTAZIONE NOMINALE A 3,3 V

Frequenza orologio-max

133 MHz

Codice JESD-30

S-PQFP-G100

Codice JESD-609

e3

Lunghezza

14 mm

Livello di sensibilità all'umidità

3

Numero di ingressi

79

Numero di celle logiche

2112

Numero di uscite

79

Numero di terminali

100

Temperatura operativa-max

100 °C

Temperatura operativa-Min

-40°C

Materiale del corpo della confezione

PLASTICA/EPOSSIDICA

Codice del pacchetto

QFP

Codice di equivalenza del pacchetto

QFP100,63Q,20

Forma del pacchetto

PIAZZA

Stile del pacchetto

PACCO PIATTO

Metodo di imballaggio

VASSOIO

Temperatura di riflusso di picco (Cel)

260

Riserve energetiche

2,5/3,3 V

Tipo logico programmabile

ARRAY DI PORTE PROGRAMMABILI SUL CAMPO

Stato di qualificazione

Non qualificato

Altezza seduta-max

1,6 mm

Tensione di alimentazione-max

3.465 V

Tensione di alimentazione-Min

2.375 V

Tensione di alimentazione-Nom

2,5 V

Montaggio superficiale

Finitura terminale

Stagno Opaco (Sn)

Modulo terminale

ALA DI GABBIANO

Passo terminale

0,5 mm

Posizione del terminale

QUADRO

Temperatura di riflusso Time@Peak-Max (s)

30

Larghezza

14 mm

introduzione al prodotto

FPGAè il prodotto di un ulteriore sviluppo sulla base di dispositivi programmabili come PAL e GAL, ed è un chip che può essere programmato per modificare la struttura interna.FPGA è una sorta di circuito semi-personalizzato nel campo dei circuiti integrati specifici per l'applicazione (ASIC), che non solo risolve le carenze del circuito personalizzato, ma supera anche le carenze del numero limitato di circuiti gate del dispositivo programmabile originale.Dal punto di vista dei dispositivi chip, l'FPGA stesso costituisce un tipico circuito integrato in un circuito semi-personalizzato, che contiene un modulo di gestione digitale, un'unità integrata, un'unità di uscita e un'unità di ingresso.

Differenze tra FPGA, CPU, GPU e ASIC

(1) Definizione: FPGA è un array di porte logiche programmabili sul campo;La CPU è l'unità di elaborazione centrale;Una GPU è un processore di immagini;Asics sono processori specializzati.

(2) Potenza di calcolo ed efficienza energetica: nella potenza di calcolo FPGA, il rapporto di efficienza energetica è migliore;La CPU ha la potenza di calcolo più bassa e il rapporto di efficienza energetica è scarso;Elevata potenza di calcolo della GPU, rapporto di efficienza energetica;ASIC elevata potenza di calcolo, rapporto di efficienza energetica.

(3) Velocità del mercato: la velocità del mercato FPGA è elevata;Velocità del mercato delle CPU, maturità del prodotto;La velocità del mercato delle GPU è elevata, il prodotto è maturo;Asics sono lenti nel mercato e hanno un lungo ciclo di sviluppo.

(4) Costo: l'FPGA ha un basso costo per tentativi ed errori;Quando si utilizza la GPU per l'elaborazione dei dati, il costo unitario è il più elevato;Quando la GPU viene utilizzata per l'elaborazione dei dati, il prezzo unitario è elevato.L'ASIC ha un costo elevato, può essere replicato e il costo può essere efficacemente ridotto dopo la produzione di massa.

(5) Prestazioni: la capacità di elaborazione dei dati FPGA è forte, generalmente dedicata;GPU più generale (istruzioni di controllo + operazione);L'elaborazione dei dati della GPU ha una forte versatilità;L'ASIC ha la potenza di calcolo AI più potente ed è il più dedicato.

Scenari applicativi FPGA

(1)Campo della comunicazione: Il campo della comunicazione richiede metodi di elaborazione del protocollo di comunicazione ad alta velocità, d'altra parte, il protocollo di comunicazione viene modificato in qualsiasi momento, non adatto per realizzare un chip speciale, quindi l'FPGA che può modificare in modo flessibile la funzione è diventato la prima scelta.

L’industria delle telecomunicazioni ha utilizzato pesantemente gli FPGas.Gli standard delle telecomunicazioni cambiano costantemente ed è molto difficile costruire apparecchiature per le telecomunicazioni, quindi l'azienda che fornisce per prima le soluzioni di telecomunicazione tende a conquistare la quota di mercato maggiore.La produzione di Asics richiede molto tempo, quindi gli FPGas offrono un'opportunità di scorciatoia.Le versioni iniziali delle apparecchiature per le telecomunicazioni iniziarono ad adottare FPgas, il che portò a conflitti sui prezzi degli FPGA.Mentre il prezzo dei gas FPGA è irrilevante per il mercato della simulazione ASIC, il prezzo dei chip per le telecomunicazioni lo è.

(2)Campo dell'algoritmo: L'FPGA ha una forte capacità di elaborazione di segnali complessi e può elaborare segnali multidimensionali.

(3) Campo incorporato: utilizzando FPGA per creare un ambiente sottostante incorporato e quindi scrivendo del software incorporato sopra di esso, l'operazione transazionale è più complicata e il funzionamento dell'FPGA è inferiore.

(4)Sicurezzacampo di monitoraggio: Al momento, la CPU è difficile da eseguire l'elaborazione multicanale e può solo rilevare e analizzare, ma può essere facilmente risolto con FPGA, soprattutto nel campo degli algoritmi grafici.

(5) Campo dell'automazione industriale: FPGA può ottenere il controllo del motore multicanale, l'attuale consumo energetico del motore rappresenta la maggior parte del consumo energetico globale, sotto la tendenza del risparmio energetico e della protezione ambientale, il futuro di tutti i tipi di motori con controllo di precisione può essere utilizzato, un FPGA può controllare un gran numero di motori.


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