order_bg

Termékek

LCMXO2-640HC-4TG100C 100% új és eredeti MachXO2 terepi programozható kaputömb (FPGA) IC 78 18432 640 100-LQFP

Rövid leírás:

Az LCMXO2-640HC-4TG100C chip főbb jellemzői közé tartozik a 640 Look-Up Table (LUT) egység, 79 bemeneti/kimeneti (I/O) érintkező, a 3,3 V-os tápegység támogatása és négy különböző órajel.A chip 14 mm x 14 mm méretű, 100 tűs TQFP-ként (Thin Quad Flat Pack) van csomagolva.


Termék leírás

Termékcímkék

Termékjellemzők

TÍPUS

LEÍRÁS

Kategória

Integrált áramkörök (IC)Beágyazott

FPGA-k (Field Programmable Gate Array)

Mfr

Lattice Semiconductor Corporation

Sorozat

MachXO2

Csomag

Tálca

Termék állapota

Aktív

Programozható DigiKey

Nem ellenőrzött

LAB-ok/CLB-k száma

80

Logikai elemek/cellák száma

640

Összes RAM bit

18432

I/O száma

78

Feszültség - Tápellátás

2,375 V ~ 3,465 V

Szerelés típusa

Felületi rögzítés

Üzemi hőmérséklet

0°C ~ 85°C (TJ)

Csomag/tok

100-LQFP

Szállítói eszközcsomag

100-TQFP (14x14)

Alap termékszám

LCMXO2-640

 

 

Környezetvédelmi és export osztályozások

TULAJDONSÁG

LEÍRÁS

RoHS állapot

ROHS3 kompatibilis

Nedvességérzékenységi szint (MSL)

3 (168 óra)

REACH állapot

REACH Nem érinti

ECCN

EAR99

HTSUS

8542.39.0001

 

 

Termék bemutatása

Három alapvető oka van annak, hogy az FPGA-k népszerűek.

● Viszonylag fejlettek, mert nem igényelnek a tervezőtől semmilyen bevitelt az áramkörbe;Automatikusan hozzák létre, hogy megfeleljen a "programozási" specifikációnak.
● Újra felhasználhatók.Annyiszor konfigurálhatja őket, ahányszor csak szüksége van rá, ami gyorsabb prototípuskészítést és kevesebb hibát eredményez.Sokszor,FPGAprototípusokat fejlesztenek ASics-ekké.
● Kis tételekben is olcsók, mert az egyszeri költségek jóval alacsonyabbak, mint az Asicsnál

Mit hoznak az FPGA-k?

Nagymértékben testreszabható SoC.Például - szabványos interfészek, amelyek ismert cpusokhoz és terepben frissíthető logikai blokkokhoz csatlakoznak.Ennek eredményeként a rendszerintegrátorok olyan megoldásokat hoznak, amelyek átlépik az ismert árucikkek határait (bontó innovációk).Tehát itt a hardverindítások jutnak eszembe a biztonság, a hálózatépítés, az adatközpontok stb.

 Ezenkívül az FPGA powerpc vagy ARM alapú processzorokkal is használható.Így gyorsan ki lehet fejleszteni egy olyan SoC-t, amely nagymértékben testreszabható felülettel rendelkezik majdCPUamelyekhez már meglévő kódot fejlesztettek ki.Például hardveres gyorsítókártyák a nagyfrekvenciás kereskedéshez.

 Csúcskategóriás FPGA-t használnak „ingyenes” nagy teljesítményű interfészek, például PCIe Gen 3, 10/40 Gbps Ethernet, SATA Gen 3, DDR3 gobok és gobok, QDR4 memória megszerzésére.Általában ennek az ip-nek az ASIC-hez való megtalálása költséges.Az FPGA-val azonban gyorsan el lehet kezdeni, mert ezek a magok már bevált chipekként használhatók, így a fejlesztési időnek csak egy töredéke kell a rendszerbe való integrálásukhoz.

 Az FPGA-nak jó néhány szorzója és belső memóriája van.Ezért kiválóan alkalmasak jelfeldolgozó rendszerekhez.Ezért a jelkondicionálást és multiplexelést/demultiplexelést végző hardverben találja meg őket.Például vezeték nélküli hálózati berendezések, például bázisállomások.

 Az FPGA legkisebb logikai elemét logikai blokknak nevezzük.Ez legalább egy ALU+ trigger.Ennek eredményeként az FPGA-t széles körben használják olyan számítási problémákra, amelyek előnyösek lehetnek a SIMD-típusú architektúrákból.Ilyen például a képérzékelőktől kapott képek tisztítása, a képpontok pontszerű vagy helyi feldolgozása, például különbségvektorok kiszámítása H.264 tömörítésben stb.

 Végül ASIC szimuláció vagy hardver/szoftver a körtesztelésben stb. Az FPGA logikai tervezés ugyanazokat a folyamatokat és eszközöket használja, mint az ASIC tervezés.Ezért az Fpgas-t bizonyos tesztesetek validálására is használják az ASIC fejlesztés során, ahol a hardver és a szoftver közötti interakció túl bonyolult vagy időigényes lehet a modellezéshez.

Most az FPGA fenti előnyeit tekintve alkalmazható:

  • Bármilyen megoldás, amely egyedi SoC kifejlesztését igényli terepi méretezhető modul használatával.
  •  Jelfeldolgozó rendszer
  •  Képfeldolgozás és -javítás
  •  CPU-gyorsítók gépi tanuláshoz, képfelismeréshez, tömörítési és biztonsági rendszerekhez, nagyfrekvenciás kereskedési rendszerekhez és még sok máshoz.
  •  ASIC szimuláció és validálás
  • Egy lépéssel továbblépve szegmentálhatja a piacot, ahol az FPGA-alapú rendszerek jól szolgálhatnak
  •  Nagy teljesítményt igényel, de nem tolerálja a magas NRE-t.Például tudományos műszerek
  •  Nem bizonyítható, hogy a kívánt teljesítmény eléréséhez hosszabb átfutási időre van szükség.Például az olyan területeken induló vállalkozások, mint a biztonság, a felhő/adatközpont szervervirtualizációja stb., megpróbálnak bizonyítani egy koncepciót, és gyorsan iterálnak.
  •  SIMD architektúra nagy jelfeldolgozási igényekkel.Például vezeték nélküli kommunikációs berendezések.

 Tekintse meg az alkalmazást:

  •  Műholdas és űrkutatás,Védelem(radar,GPS, rakéták), távközlés,autóipari, HFT, DSP, képfeldolgozás, HPC (szuperszámítógép), ASIC prototípus és szimuláció, Ipari alkalmazások - motorvezérlés, DAS, Orvosi - Röntgen és MRI gépek, Web, Üzleti alkalmazások (iPhone 7 / Kamera)

Modulárisabb:

  • Repülés és védelem: Repüléstechnika /DO-254, kommunikáció, rakéták.

  • Hangtechnika: Csatlakozási megoldások.Hordozható elektronikus eszközök, beszédfelismerés.
  • Autóipar: Nagy felbontású videó.Képfeldolgozás, autóhálózat.
  • bioinformatika
  • Adás: élő videó motor, EdgeQAM, kijelző.
  • Szórakoztató elektronika: digitális kijelzők, multifunkciós nyomtatók, flash memória dobozok.
  • Adatközpont: Szerver, átjáró, terheléselosztás.

  • Előző:
  • Következő:

  • Írja ide üzenetét és küldje el nekünk