LCMXO2-640HC-4TG100C 100 % neuer und originaler MachXO2 Field Programmable Gate Array (FPGA) IC 78 18432 640 100-LQFP
Produkteigenschaften
TYP | BESCHREIBUNG |
Kategorie | Integrierte Schaltkreise (ICs)Eingebettet |
Hersteller | |
Serie | |
Paket | Tablett |
Produktstatus | Aktiv |
DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert |
Anzahl der LABs/CLBs | 80 |
Anzahl der Logikelemente/Zellen | 640 |
Gesamtzahl der RAM-Bits | 18432 |
Anzahl der E/A | 78 |
Spannungsversorgung | 2,375 V ~ 3,465 V |
Befestigungsart | |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Paket/Koffer | |
Gerätepaket des Lieferanten | 100-TQFP (14x14) |
Basisproduktnummer |
Dokumente und Medien
RESSOURCENTYP | VERKNÜPFUNG |
Datenblätter | |
Produktschulungsmodule | |
PCN-Design/Spezifikation | |
PCN-Montage/Ursprung | |
PCN-Verpackung | |
HTML-Datenblatt | |
EDA-Modelle | |
Anleitungen |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Produkteinführung
Es gibt drei grundlegende Gründe, warum FPGAs beliebt sind.
● Sie sind relativ fortschrittlich, da sie keine Eingaben des Entwicklers in die Schaltung erfordern;Sie erstellen es automatisch entsprechend der „Programmier“-Spezifikation.
● Sie sind wiederverwendbar.Sie können sie beliebig oft konfigurieren, was zu einer schnelleren Prototypenerstellung und weniger Fehlern führt.Viele Male,FPGAPrototypen werden zu ASics weiterentwickelt.
● Sie sind auch in kleinen Mengen günstig, da die einmaligen Kosten viel niedriger sind als bei Asics
Was bringen FPGAs?
Hochgradig anpassbarer SoC.Zum Beispiel Standardschnittstellen, die mit bekannten CPUs und vor Ort aufrüstbaren Logikblöcken verbunden sind.Infolgedessen bringen Systemintegratoren Lösungen hervor, die sich über bekannte Grenzen der Kommerzialisierung hinweg integrieren lassen (disruptive Innovationen).Was mir hier in den Sinn kommt, sind Hardware-Startups aus den Bereichen Sicherheit, Netzwerk, Rechenzentren usw.
Darüber hinaus kann FPGA auch mit PowerPC- oder ARM-basierten CPUs verwendet werden.Somit ist es möglich, schnell ein SoC zu entwickeln, das rundherum über eine hochgradig anpassbare Schnittstelle verfügtCPUfür die bereits vorhandener Code entwickelt wurde.Zum Beispiel Hardware-Beschleunigungskarten für den Hochfrequenzhandel.
High-End-FPGA werden verwendet, um „kostenlose“ Hochleistungsschnittstellen wie PCIe Gen 3, 10/40 Gbit/s Ethernet, SATA Gen 3, DDR3-Gobs und -Gobs, QDR4-Speicher zu erhalten.Normalerweise ist es kostspielig, diese IP einem ASIC zuzuordnen.Mit FPGA können Sie jedoch schnell loslegen, da diese Kerne als bereits bewährte Chips verwendet werden können und die Integration in das System nur einen Bruchteil der Entwicklungszeit in Anspruch nimmt.
FPGAs verfügen über zahlreiche Multiplikatoren und internen Speicher.Daher eignen sie sich gut für Signalverarbeitungssysteme.Daher finden Sie sie in der Hardware, die die Signalkonditionierung und das Multiplexen/Demultiplexen durchführt.Zum Beispiel drahtlose Netzwerkgeräte wie Basisstationen.
Das kleinste logische Element in einem FPGA wird als logischer Block bezeichnet.Dies ist zumindest ein ALU+-Trigger.Daher werden FPGAs häufig für Rechenprobleme eingesetzt, die von SIMD-Architekturen profitieren können.Beispiele hierfür sind die Bereinigung von Bildern, die von Bildsensoren empfangen wurden, die punktuelle oder lokale Verarbeitung von Bildpixeln, etwa die Berechnung von Differenzvektoren bei der H.264-Komprimierung usw.
Schließlich ASIC-Simulation oder Hardware-/Software-in-the-Ring-Tests usw. Das FPGA-Logikdesign nutzt dieselben Prozesse und Tools wie das ASIC-Design.Fpgas werden daher auch zur Validierung einiger Testfälle während der ASIC-Entwicklung verwendet, bei denen die Interaktion zwischen Hardware und Software möglicherweise zu komplex oder zu zeitaufwändig für die Modellierung ist.
Betrachtet man nun die oben genannten Vorteile von FPGA, kann es in folgenden Bereichen eingesetzt werden:
- Jede Lösung, die die Entwicklung eines benutzerdefinierten SoC mithilfe eines vor Ort skalierbaren Moduls erfordert.
- Signalverarbeitungssystem
- Bildverarbeitung und -verbesserung
- CPU-Beschleuniger für maschinelles Lernen, Bilderkennung, Komprimierungs- und Sicherheitssysteme, Hochfrequenzhandelssysteme und mehr.
- ASIC-Simulation und -Validierung
- Gehen Sie noch einen Schritt weiter und können Sie den Markt segmentieren, den FPGA-basierte Systeme gut bedienen können
- Erfordert hohe Leistung, toleriert aber keinen hohen NRE.Zum Beispiel wissenschaftliche Instrumente
- Es kann nicht nachgewiesen werden, dass längere Vorlaufzeiten erforderlich sind, um die gewünschte Leistung zu erreichen.Beispielsweise versuchen Startups in Bereichen wie Sicherheit, Cloud-/Rechenzentrumsservervirtualisierung usw., ein Konzept zu beweisen und schnell zu iterieren.
- SIMD-Architektur mit großen Anforderungen an die Signalverarbeitung.Zum Beispiel drahtlose Kommunikationsgeräte.
Schauen Sie sich die Bewerbung an:
- Satelliten- und Weltraumforschung,Verteidigung(Radar,GPS, Raketen), Telekommunikation,Automobil, HFT, DSP, Bildverarbeitung, HPC (Supercomputer), ASIC-Prototyping und -Simulation, Industrielle Anwendungen – Motorsteuerung, DAS, Medizin – Röntgen- und MRT-Geräte, Web, Geschäftsanwendungen (iPhone 7 / Kamera)
Modularer:
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Luft- und Raumfahrt und Verteidigung: Avionik /DO-254, Kommunikation, Raketen.
- Audiotechnik: Konnektivitätslösungen.Tragbare elektronische Geräte, Spracherkennung.
- Automobilindustrie: Hochauflösendes Video.Bildverarbeitung, Autovernetzung.
- Bioinformatik
- Übertragung: Live-Video-Engine, EdgeQAM, Anzeige.
- Unterhaltungselektronik: Digitalanzeigen, Multifunktionsdrucker, Flash-Speicherboxen.
- Rechenzentrum: Server, Gateway, Lastausgleich.