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Produkte

LCMXO2-640HC-4TG100C 100 % neuer und originaler MachXO2 Field Programmable Gate Array (FPGA) IC 78 18432 640 100-LQFP

kurze Beschreibung:

Zu den Hauptmerkmalen des LCMXO2-640HC-4TG100C-Chips gehören 640 Look-Up-Table-Einheiten (LUT), 79 Ein-/Ausgabe-Pins (I/O), Unterstützung für eine 3,3-V-Stromversorgung und vier verschiedene Taktraten.Der Chip ist als 100-Pin-TQFP (Thin Quad Flat Pack) mit Abmessungen von 14 mm x 14 mm verpackt.


Produktdetail

Produkt Tags

Produkteigenschaften

TYP

BESCHREIBUNG

Kategorie

Integrierte Schaltkreise (ICs)Eingebettet

FPGAs (Field Programmable Gate Array)

Hersteller

Lattice Semiconductor Corporation

Serie

MachXO2

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

Oberflächenmontage

Betriebstemperatur

0°C ~ 85°C (TJ)

Paket/Koffer

100-LQFP

Gerätepaket des Lieferanten

100-TQFP (14x14)

Basisproduktnummer

LCMXO2-640

 

 

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:

  • 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.

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