LCMXO2-640HC-4TG100C 100% nuovo e originale MachXO2 Field Programmable Gate Array (FPGA) IC 78 18432 640 100-LQFP
Caratteristiche del prodotto
TIPO | DESCRIZIONE |
Categoria | Circuiti integrati (CI)Incorporato |
Mfr | |
Serie | |
Pacchetto | Vassoio |
Stato del prodotto | Attivo |
Programmabile tramite DigiKey | Non verificato |
Numero di LAB/CLB | 80 |
Numero di elementi logici/celle | 640 |
Bit RAM totali | 18432 |
Numero di I/O | 78 |
Tensione - Alimentazione | 2,375 V ~ 3,465 V |
Tipo di montaggio | |
temperatura di esercizio | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Pacchetto/custodia | |
Pacchetto dispositivo del fornitore | 100-TQFP (14x14) |
Numero del prodotto base |
Documenti e supporti
TIPO DI RISORSA | COLLEGAMENTO |
Schede tecniche | |
Moduli di formazione sul prodotto | |
Design/Specifiche PCN | |
Assemblaggio/origine PCN | |
Confezione PCN | |
Scheda tecnica HTML | |
Modelli EDA | |
Manuali |
Classificazioni ambientali ed di esportazione
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
Stato RoHS | Conformità ROHS3 |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 3 (168 ore) |
Stato REACH | REACH Inalterato |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
introduzione al prodotto
Ci sono tre ragioni fondamentali per cui gli FPGA sono popolari.
● Sono relativamente avanzati perché non richiedono al progettista di apportare alcun input al circuito;Lo creano automaticamente per corrispondere alle specifiche di "programmazione".
● Sono riutilizzabili.Puoi configurarli tutte le volte che desideri, con conseguente prototipazione più rapida e meno errori.Molte volte,FPGAi prototipi verranno sviluppati in ASics.
● Sono economici anche in piccoli lotti perché i costi una tantum sono molto inferiori rispetto ad Asics
Cosa portano gli FPGA?
SoC altamente personalizzabile.Ad esempio: interfacce standard collegate a CPU familiari e blocchi logici aggiornabili sul campo.Di conseguenza, gli integratori di sistemi apportano soluzioni che si integrano oltre i familiari confini della mercificazione (innovazioni dirompenti).Quindi quello che mi viene in mente qui sono le startup hardware nei settori della sicurezza, delle reti, dei data center, ecc.
Inoltre, l'FPGA può essere utilizzato anche con CPU PowerPC o basate su ARM.Pertanto, è possibile sviluppare rapidamente un SoC che avrà un'interfaccia altamente personalizzabile attorno alprocessoreper i quali è già stato sviluppato il codice esistente.Ad esempio, le carte di accelerazione hardware per il trading ad alta frequenza.
Gli FPGA di fascia alta vengono utilizzati per ottenere interfacce "gratuite" ad alte prestazioni come PCIe Gen 3, Ethernet 10/40Gbps, SATA Gen 3, gob e gob DDR3, memoria QDR4.In genere, individuare questo IP su un ASIC è costoso.Ma l'FPGA può aiutarti a iniziare rapidamente, perché questi core possono essere utilizzati come chip già collaudati, quindi richiede solo una frazione del tempo di sviluppo per integrarli nel sistema.
Gli FPGA hanno parecchi moltiplicatori e memoria interna.Pertanto, sono adatti per i sistemi di elaborazione del segnale.Pertanto, li troverete nell'hardware che esegue il condizionamento del segnale e il multiplexing/demultiplexing.Ad esempio, apparecchiature di rete wireless, come le stazioni base.
L'elemento logico più piccolo in un FPGA è chiamato blocco logico.Questo è almeno un trigger ALU+.Di conseguenza, gli FPGA sono ampiamente utilizzati per problemi informatici che possono trarre vantaggio dalle architetture di tipo SIMD.Gli esempi includono la pulizia delle immagini ricevute dai sensori di immagine, l'elaborazione puntuale o locale dei pixel dell'immagine, come il calcolo dei vettori di differenza nella compressione H.264, ecc.
Infine, la simulazione ASIC o l'hardware/software nel test ad anello, ecc. La progettazione logica FPGA condivide gli stessi processi e strumenti della progettazione ASIC.Gli Fpgas vengono quindi utilizzati anche per convalidare alcuni casi di test durante lo sviluppo ASIC, dove l'interazione tra hardware e software potrebbe essere troppo complessa o richiedere molto tempo per essere modellata.
Considerando ora i vantaggi sopra menzionati dell'FPGA, può essere applicato in:
- Qualsiasi soluzione che richieda lo sviluppo di un SoC personalizzato utilizzando un modulo scalabile sul campo.
- Sistema di elaborazione del segnale
- Elaborazione e miglioramento delle immagini
- Acceleratori CPU per apprendimento automatico, riconoscimento di immagini, sistemi di compressione e sicurezza, sistemi di trading ad alta frequenza e altro ancora.
- Simulazione e validazione ASIC
- Facendo un ulteriore passo avanti, è possibile segmentare il mercato che i sistemi basati su FPGA possono servire bene
- Richiede prestazioni elevate ma non può tollerare un NRE elevato.Ad esempio, strumenti scientifici
- Non è possibile dimostrare che siano necessari tempi più lunghi per ottenere le prestazioni desiderate.Ad esempio, le startup in settori quali la sicurezza, la virtualizzazione dei server cloud/data center, ecc. cercano di dimostrare un concetto e di iterarlo rapidamente.
- Architettura SIMD con grandi requisiti di elaborazione del segnale.Ad esempio, apparecchiature di comunicazione wireless.
Dai un'occhiata all'applicazione:
- Esplorazione satellitare e spaziale,Difesa(radar,GPS, missili), telecomunicazioni,settore automobilistico, HFT, DSP, elaborazione di immagini, HPC (supercomputer), prototipazione e simulazione ASIC, Applicazioni industriali - controllo motori, DAS, Medicale - Macchine a raggi X e MRI, Web, Applicazioni aziendali (iPhone 7 / Fotocamera)
Più modulare:
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Aerospaziale e difesa: avionica/DO-254, comunicazioni, missili.
- Tecnologia audio: soluzioni di connettività.Dispositivi elettronici portatili, riconoscimento vocale.
- Industria automobilistica: video ad alta risoluzione.Elaborazione delle immagini, collegamento in rete dell'auto.
- bioinformatica
- Trasmissione: motore video live, EdgeQAM, display.
- Elettronica di consumo: display digitali, stampanti multifunzione, scatole di memoria flash.
- Data center: server, gateway, bilanciamento del carico.