order_bg

Produkte

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

kurze Beschreibung:

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 100-Pin TQFP


Produktdetail

Produkt Tags

Produkteigenschaften

Pbfree-Code

Ja

Rohs-Code

Ja

Teilelebenszykluscode

Aktiv

Ihs-Hersteller

LATTICE SEMICONDUCTOR CORP

Teilepaketcode

QFP

Paketbeschreibung

QFP, QFP100,.63SQ,20

Pin-Anzahl

100

Erreichen Sie den Compliance-Code

konform

ECCN-Code

EAR99

HTS-Code

8542.39.00.01

Samacsys-Hersteller

Gitterhalbleiter

Zusätzliche Funktion

Funktioniert auch bei einer Nennspannung von 3,3 V

Taktfrequenz-Max

133 MHz

JESD-30-Code

S-PQFP-G100

JESD-609-Code

e3

Länge

14 mm

Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe

3

Anzahl der Eingänge

79

Anzahl der Logikzellen

2112

Anzahl der Ausgänge

79

Anzahl der Terminals

100

Betriebstemperatur-Max

100 °C

Betriebstemperatur – min

-40 °C

Material des Paketkörpers

KUNSTSTOFF/EPOXY

Paketcode

QFP

Paketäquivalenzcode

QFP100,.63SQ,20

Verpackungsform

QUADRAT

Paketstil

FLACHGEHÄUSE

Verpackungsmethode

TABLETT

Spitzen-Reflow-Temperatur (Cel)

260

Netzteile

2,5/3,3 V

Programmierbarer Logiktyp

FELDPROGRAMMIERBARE GATE-ANORDNUNG

Qualifikationsstatus

Nicht qualifiziert

Sitzhöhe – max

1,6 mm

Versorgungsspannung – max

3,465 V

Versorgungsspannung-Min

2,375 V

Versorgungsspannung-Nom

2,5 V

Oberflächenmontage

JA

Terminal-Finish

Mattes Zinn (Sn)

Terminalformular

Möwenflügel

Terminalabstand

0,5 mm

Terminalposition

VIERFACH

Time@Peak-Reflow-Temperatur-Max (s)

30

Breite

14 mm

Produkteinführung

FPGAist das Produkt einer Weiterentwicklung auf Basis programmierbarer Geräte wie PAL und GAL und ein Chip, der so programmiert werden kann, dass er die interne Struktur verändert.FPGA ist eine Art halbkundenspezifischer Schaltkreis im Bereich der anwendungsspezifischen integrierten Schaltung (ASIC), der nicht nur die Mängel kundenspezifischer Schaltkreise behebt, sondern auch die Mängel der begrenzten Anzahl von Gate-Schaltkreisen des ursprünglichen programmierbaren Geräts überwindet.Aus Sicht von Chipgeräten stellt das FPGA selbst eine typische integrierte Schaltung in einer halbkundenspezifischen Schaltung dar, die ein digitales Verwaltungsmodul, eine eingebaute Einheit, eine Ausgabeeinheit und eine Eingabeeinheit enthält.

Unterschiede zwischen FPGA, CPU, GPU und ASIC

(1) Definition: FPGA ist ein feldprogrammierbares Logikgatter-Array;Die CPU ist die Zentraleinheit;Eine GPU ist ein Bildprozessor;Asics sind spezialisierte Prozessoren.

(2) Rechenleistung und Energieeffizienz: Bei der FPGA-Rechenleistung ist das Energieeffizienzverhältnis besser;Die CPU verfügt über die geringste Rechenleistung und das Energieeffizienzverhältnis ist schlecht;Hohe GPU-Rechenleistung, Energieeffizienzverhältnis;ASIC hohe Rechenleistung, Energieeffizienzverhältnis.

(3) Marktgeschwindigkeit: Die FPGA-Marktgeschwindigkeit ist hoch;CPU-Marktgeschwindigkeit, Produktreife;Die Geschwindigkeit des GPU-Marktes ist hoch, das Produkt ist ausgereift;Asics kommen langsam auf den Markt und haben einen langen Entwicklungszyklus.

(4) Kosten: FPGA hat geringe Versuch-und-Irrtum-Kosten;Wenn die GPU für die Datenverarbeitung verwendet wird, sind die Stückkosten am höchsten;Wenn die GPU für die Datenverarbeitung verwendet wird, ist der Stückpreis hoch.ASIC ist teuer, kann repliziert werden und die Kosten können nach der Massenproduktion effektiv gesenkt werden.

(5) Leistung: Die FPGA-Datenverarbeitungskapazität ist stark und im Allgemeinen dediziert.GPU am allgemeinsten (Steuerungsanweisung + Betrieb);Die GPU-Datenverarbeitung ist sehr vielseitig.ASIC verfügt über die stärkste KI-Rechenleistung und ist am dediziertesten.

FPGA-Anwendungsszenarien

(1)Kommunikationsfeld: Der Kommunikationsbereich erfordert Hochgeschwindigkeitsverarbeitungsmethoden für Kommunikationsprotokolle. Andererseits kann das Kommunikationsprotokoll jederzeit geändert werden und ist nicht für die Herstellung eines speziellen Chips geeignet. Daher ist FPGA, das die Funktion flexibel ändern kann, die erste Wahl.

Die Telekommunikationsbranche nutzt FPGas in großem Umfang.Telekommunikationsstandards ändern sich ständig und es ist sehr schwierig, Telekommunikationsausrüstung zu bauen, sodass das Unternehmen, das Telekommunikationslösungen zuerst anbietet, tendenziell den größten Marktanteil erobern kann.Die Herstellung von Asics dauert lange, daher bieten FPGas eine Abkürzungsmöglichkeit.Die ersten Versionen von Telekommunikationsgeräten begannen mit der Einführung von FPGAs, was zu FPGA-Preiskonflikten führte.Während der Preis von FPGas für den ASIC-Simulationsmarkt irrelevant ist, ist es der Preis von Telekommunikationschips.

(2)Algorithmusfeld: FPGA verfügt über eine starke Verarbeitungsfähigkeit für komplexe Signale und kann mehrdimensionale Signale verarbeiten.

(3) Eingebetteter Bereich: Durch die Verwendung von FPGA zum Erstellen einer eingebetteten zugrunde liegenden Umgebung und das anschließende Schreiben eingebetteter Software darauf ist der Transaktionsvorgang komplizierter und der Betrieb von FPGA weniger.

(4)SicherheitÜberwachungsfeld: Derzeit ist die Mehrkanalverarbeitung für die CPU schwierig und kann nur erkannt und analysiert werden. Dies kann jedoch problemlos mit FPGA gelöst werden, insbesondere im Bereich der Grafikalgorithmen.

(5) Bereich der industriellen Automatisierung: FPGA kann eine Mehrkanal-Motorsteuerung erreichen, der aktuelle Stromverbrauch des Motors macht den Großteil des weltweiten Energieverbrauchs aus, und im Rahmen des Trends zur Energieeinsparung und zum Umweltschutz können alle Arten von Präzisionssteuerungsmotoren in der Zukunft eingesetzt werden eingesetzt werden, kann ein FPGA eine große Anzahl von Motoren steuern.


  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns