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Produkte

XC7A100T-2FGG676C – Integrierte Schaltkreise, eingebettete, feldprogrammierbare Gate-Arrays

kurze Beschreibung:

Artix®-7-FPGAs sind in den Geschwindigkeitsstufen -3, -2, -1, -1LI und -2L erhältlich, wobei -3 die höchste Leistung aufweist.Die Artix-7-FPGAs arbeiten überwiegend mit einer Kernspannung von 1,0 V.Die Geräte -1LI und -2L sind auf eine geringere maximale statische Leistung ausgelegt und können bei niedrigeren Kernspannungen für eine geringere dynamische Leistung betrieben werden als die Geräte -1 bzw. -2.Die -1LI-Geräte arbeiten nur bei VCCINT = VCCBRAM = 0,95 V und haben die gleichen Geschwindigkeitsspezifikationen wie die Geschwindigkeitsstufe -1.Die -2L-Geräte können mit einer von zwei VCCINT-Spannungen, 0,9 V und 1,0 V, betrieben werden und sind auf eine geringere maximale statische Leistung abgeschirmt.Bei Betrieb mit VCCINT = 1,0 V entspricht die Geschwindigkeitsspezifikation eines -2L-Geräts der Geschwindigkeitsstufe -2.Bei Betrieb bei VCCINT = 0,9 V wird die statische und dynamische Leistung von -2L reduziert.


Produktdetail

Produkt Tags

Produkteigenschaften

TYP VERANSCHAULICHEN
Kategorie Integrierte Schaltkreise (ICs)

Eingebettet

Field Programmable Gate Arrays (FPGAs)

Hersteller AMD
Serie Artix-7
wickeln Tablett
Produktstatus Aktiv
DigiKey ist programmierbar Nicht verifiziert
LAB/CLB-Nummer 7925
Anzahl der Logikelemente/-einheiten 101440
Gesamtzahl der RAM-Bits 4976640
Anzahl der I/Os 300
Spannung – Stromversorgung 0,95 V ~ 1,05 V
Installationstyp Oberflächenklebstofftyp
Betriebstemperatur 0°C ~ 85°C (TJ)
Paket/Gehäuse 676-BGA
Kapselung von Herstellerkomponenten 676-FBGA (27x27)
Produktstammnummer XC7A100

Dateien und Medien

RESSOURCENTYP VERKNÜPFUNG
Datenblatt Datenblatt zu Artix-7-FPGAs

FPGA-Übersicht der 7er-Serie

Artix-7-FPGAs-Brief

Produktschulungseinheiten Stromversorgung der Xilinx-FPGAs der Serie 7 mit Energiemanagementlösungen von TI
Umweltinformationen Xiliinx RoHS-Zertifikat

Xilinx REACH211-Zertifikat

Ausgewählte Produkte Artix®-7 FPGA

Arty A7-100T und 35T mit RISC-V

USB104 A7 Artix-7 FPGA-Entwicklungsboard

EDA-Modell XC7A100T-2FGG676C von Ultra Librarian
Errata XC7A100T/200T Errata

Klassifizierung von Umwelt- und Exportspezifikationen

ATTRIBUT VERANSCHAULICHEN
RoHS-Status Konform mit der ROHS3-Richtlinie
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) 3 (168 Stunden)
REACH-Status Unterliegt nicht der REACH-Spezifikation
ECCN 3A991D
HTSUS 8542.39.0001

 

Industrieanwendungen für FPGAs

Video-Split-System
In den letzten Jahren wurden große Gesamtsteuerungssysteme immer häufiger eingesetzt, und auch das Niveau der damit verbundenen Videosegmentierungstechnologie verbessert sich allmählich. Die Technologie wird mit einem Multi-Screen-Stitching-Display ausgestattet, um ein Videosignal vollständig anzuzeigen Einige müssen ein weit verbreitetes Großbild-Anzeigeszenario verwenden.
Mit der Weiterentwicklung der Technologie hat sich die Videosegmentierungstechnologie allmählich ausgereift, um den Grundbedürfnissen der Menschen nach klaren Videobildern gerecht zu werden. Die Hardwarestruktur des FPGA-Chips ist relativ speziell. Sie können die vorbearbeitete Logikstrukturdatei verwenden, um die interne Struktur anzupassen und zu verwenden Eingeschränkte Dateien zum Anpassen der Verbindung und Position verschiedener Logikeinheiten, ordnungsgemäße Handhabung des Datenleitungspfads, eigene Flexibilität und Anpassungsfähigkeit zur Erleichterung des Benutzers. Seine eigene Flexibilität und Anpassungsfähigkeit erleichtert die Benutzerentwicklung und -anwendung.Bei der Verarbeitung von Videosignalen kann der FPGA-Chip seine Geschwindigkeit und Struktur voll ausnutzen, um Ping-Pong- und Pipelining-Techniken zu implementieren.Bei der externen Verbindung verwendet der Chip eine datenparallele Verbindung, um die Bitbreite der Bildinformationen zu erweitern und die internen Logikfunktionen zu nutzen, um die Geschwindigkeit der Bildverarbeitung zu erhöhen.Die Steuerung der Bildverarbeitung und anderer Geräte wird durch Cache-Strukturen und Taktverwaltung erreicht.Der FPGA-Chip ist das Herzstück der gesamten Designstruktur. Er interpoliert komplexe Daten, extrahiert und speichert sie und spielt auch eine Rolle bei der Gesamtsteuerung, um den stabilen Betrieb des Systems sicherzustellen.Darüber hinaus unterscheidet sich die Videoinformationsverarbeitung von der anderen Datenverarbeitung und erfordert, dass der Chip über spezielle Logikeinheiten sowie RAM- oder FIFO-Einheiten verfügt, um sicherzustellen, dass die Datenübertragungsgeschwindigkeit ausreichend erhöht wird.

Datenverzögerer und Speicherdesign
FPGAs verfügen über programmierbare digitale Verzögerungseinheiten und haben ein breites Anwendungsspektrum in Kommunikationssystemen und verschiedenen elektronischen Geräten, wie z. B. synchronen Kommunikationssystemen, zeitnumerischen Systemen usw. Zu den wichtigsten Entwurfsmethoden gehören die CNC-Verzögerungsleitungsmethode, die Speichermethode und der Zähler Methode usw., wobei die Speichermethode hauptsächlich unter Verwendung des RAM oder FIFO des FPGA implementiert wird.
Die Verwendung von FPGAs zum Lesen und Schreiben von SD-Kartendaten kann auf den spezifischen Algorithmusanforderungen des FPGA-Chips basieren, um die Programmierung durchzuführen und realistischere Änderungen zu ermöglichen, um Lese- und Schreibvorgänge ständig zu aktualisieren.Dieser Modus erfordert lediglich die Verwendung des vorhandenen Chips, um eine effektive Steuerung der SD-Karte zu erreichen, wodurch die Kosten des Systems erheblich gesenkt werden.

Kommunikationsbranche
In der Regel werden FPGAs in der Kommunikationsbranche unter Berücksichtigung aller Faktoren wie Kosten und Betrieb eher an Standorten eingesetzt, an denen die Anzahl der Endgeräte hoch ist.Basisstationen eignen sich am besten für den Einsatz von FPGAs, bei denen fast jedes Board einen FPGA-Chip verwenden muss und die Modelle relativ hochwertig sind und komplexe physikalische Protokolle verarbeiten und eine logische Steuerung erreichen können.Gleichzeitig muss der Protokollteil der physikalischen Schicht als logische Verbindungsschicht der Basisstation regelmäßig aktualisiert werden, was auch besser für die FPGA-Technologie geeignet ist.Derzeit werden FPGAs hauptsächlich in der frühen und mittleren Bauphase der Kommunikationsindustrie eingesetzt und zu einem späteren Zeitpunkt schrittweise durch ASICs ersetzt.

Andere Anwendungen
FPGAs werden auch häufig in Sicherheits- und Industrieanwendungen eingesetzt. Beispielsweise können Videokodierungs- und -dekodierungsprotokolle im Sicherheitsbereich mithilfe von FPGAs im Prozess der Front-End-Datenerfassung und Logiksteuerung verarbeitet werden.Um dem Bedarf an Flexibilität gerecht zu werden, werden in der Industrie kleinere FPGAs eingesetzt.Darüber hinaus sind FPGAs aufgrund ihrer relativ hohen Zuverlässigkeit auch im Militär- sowie im Luft- und Raumfahrtbereich weit verbreitet.Mit der kontinuierlichen Verbesserung der Technologie werden in Zukunft die relevanten Prozesse verbessert und FPGAs werden in vielen neuen Branchen wie Big Data eine breitere Anwendungsperspektive haben.Mit dem Aufbau von 5G-Netzen werden FPGAs in der Anfangsphase in großer Zahl zum Einsatz kommen, und auch in neuen Bereichen wie der künstlichen Intelligenz werden FPGAs stärker zum Einsatz kommen.
Im Februar 2021 wurden FPGAs, die gekauft und dann entworfen werden können, als „Universalchips“ bezeichnet.Das Unternehmen, eines der ersten inländischen Unternehmen, das Allzweck-FPGA-Chips unabhängig entwickelte, in Massenproduktion herstellte und verkaufte, hat eine Investition von 300 Millionen Yuan in eine neue Generation inländischer F&E- und Industrialisierungsprojekte für FPGA-Chips in Yizhuang abgeschlossen.


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