Neue und originale integrierte Schaltung LCMXO2-2000HC-4TG144C
Produkteigenschaften
TYP | BESCHREIBUNG |
Kategorie | Integrierte Schaltkreise (ICs)Eingebettet – FPGAs (Field Programmable Gate Array) |
Hersteller | Lattice Semiconductor Corporation |
Serie | MachXO2 |
Paket | Tablett |
Produktstatus | Aktiv |
Anzahl der LABs/CLBs | 264 |
Anzahl der Logikelemente/Zellen | 2112 |
Gesamtzahl der RAM-Bits | 75776 |
Anzahl der E/A | 111 |
Spannungsversorgung | 2,375 V ~ 3,465 V |
Befestigungsart | Oberflächenmontage |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Paket/Koffer | 144-LQFP |
Gerätepaket des Lieferanten | 144-TQFP (20x20) |
Basisproduktnummer | LCMXO2-2000 |
SPQ | 60/Stck |
Einführung
Feldprogrammierbares Gate-Array, das das Produkt einer Weiterentwicklung auf Basis programmierbarer Geräte wie PAL, GAL, CPLD usw. ist.Es handelt sich um eine semi-kundenspezifische Schaltung im Bereich der anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreise (ASICs), die nicht nur die Mängel kundenspezifischer Schaltkreise behebt, sondern auch die Mängel der begrenzten Anzahl ursprünglicher Gate-Schaltkreise programmierbarer Geräte überwindet.
Arbeitsprinzip
Das FPGA übernimmt ein neues Konzept des Logikzellenarrays LCA (Logic Cell Array), das drei Teile umfasst: konfigurierbares Logikmodul CLB, Ausgangseingangsmodul IOB (Input Output Block) und interne Verbindung (Interconnect).Die Grundfunktionen von FPGAs sind:
1) Durch die Verwendung von FPGA zum Entwerfen von ASIC-Schaltkreisen müssen Benutzer keine Chips herstellen, um einen geeigneten Chip zu erhalten.
2) Das FPGA kann als Pilotmuster für andere vollständig kundenspezifische oder halbkundenspezifische ASIC-Schaltkreise verwendet werden.
3) Das FPGA verfügt über eine Fülle von Flip-Flops und I/O-Pins.
4) Das FPGA ist eines der Geräte mit dem kürzesten Designzyklus, den niedrigsten Entwicklungskosten und dem geringsten Risiko in der ASIC-Schaltung.
5) Das FPGA verwendet einen Hochgeschwindigkeits-CHMOS-Prozess, einen geringen Stromverbrauch und kann mit CMOS- und TTL-Ebenen kompatibel sein.
Man kann sagen, dass FPGA-Chips eine der besten Optionen für Kleinseriensysteme sind, um die Systemintegration und Zuverlässigkeit zu verbessern.
Der FPGA wird durch ein im On-Chip-RAM gespeichertes Programm programmiert, um seinen Betriebszustand festzulegen, daher muss der On-Chip-RAM während des Betriebs programmiert werden.Benutzer können je nach Konfigurationsmodus unterschiedliche Programmiermethoden verwenden.
Beim Einschalten liest der FPGA-Chip die Daten vom EPROM in den On-Chip-Programmier-RAM, und nach Abschluss der Konfiguration wechselt der FPGA in den Arbeitszustand.Nach einem Stromausfall kehrt das FPGA zu White Sheets zurück und die interne logische Beziehung verschwindet, sodass das FPGA wiederholt verwendet werden kann.Für die FPGA-Programmierung ist kein dedizierter FPGA-Programmierer erforderlich, sondern nur ein Allzweck-EPROM- und PROM-Programmierer.Wenn Sie die FPGA-Funktion ändern müssen, tauschen Sie einfach das EPROM aus.Auf diese Weise können mit demselben FPGA und unterschiedlichen Programmierdaten unterschiedliche Schaltkreisfunktionen erzeugt werden.Daher ist der Einsatz von FPGAs sehr flexibel.
Konfigurationsmodi
Das FPGA verfügt über verschiedene Konfigurationsmodi: Der parallele Hauptmodus ist ein FPGA plus ein EPROM;Der Master-Slave-Modus kann ein STÜCK PROM unterstützen, das mehrere FPGAs programmiert.Der serielle Modus kann mit seriellem PROM FPGA programmiert werden;Der Peripheriemodus ermöglicht die Verwendung des FPGA als Peripheriegerät eines Mikroprozessors, programmiert durch den Mikroprozessor.
Themen wie das Erreichen eines schnellen Timing-Abschlusses, die Reduzierung des Stromverbrauchs und der Kosten, die Optimierung des Taktmanagements und die Reduzierung der Komplexität von FPGA- und PCB-Designs waren schon immer zentrale Themen für Systemdesign-Ingenieure, die FPGAs verwenden.Da sich FPGAs heute in Richtung höherer Dichte, größerer Kapazität, geringerem Stromverbrauch und stärkerer IP-Integration bewegen, profitieren Systemdesigningenieure von diesen überlegenen Leistungen, stehen jedoch aufgrund der beispiellosen Leistung und Leistungsfähigkeit von FPGAs vor neuen Designherausforderungen.