Új és eredeti LCMXO2-2000HC-4TG144C integrált áramkör
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 |
LAB-ok/CLB-k száma | 264 |
Logikai elemek/cellák száma | 2112 |
Összes RAM bit | 75776 |
I/O száma | 111 |
Feszültség - Tápellátás | 2,375 V ~ 3,465 V |
Szerelés típusa | Felületi rögzítés |
Üzemi hőmérséklet | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Csomag/tok | 144-LQFP |
Szállítói eszközcsomag | 144-TQFP (20x20) |
Alap termékszám | LCMXO2-2000 |
SPQ | 60/db |
Bevezetés
Field programable gate array, amely programozható eszközök, például PAL, GAL, CPLD és így tovább fejlesztések terméke.Félig egyedi áramkörként jelenik meg az alkalmazás-specifikus integrált áramkörök (ASIC) területén, amely nemcsak az egyedi áramkörök hiányosságait oldja meg, hanem a korlátozott számú eredeti programozható eszközkapu áramkörök hiányosságait is kiküszöböli.
Működési elv
Az FPGA a logikai cellatömb LCA (Logic Cell Array) új koncepcióját alkalmazza, amely három részből áll: konfigurálható CLB logikai modul, IOB kimeneti bemeneti modul (Input Output Block) és belső kapcsolat (Interconnect).Az FPGA-k alapvető jellemzői:
1) Az FPGA segítségével ASIC áramkörök tervezésére a felhasználóknak nem kell chipeket gyártaniuk, hogy megfelelő chipet kapjanak.
2) Az FPGA használható más teljesen testreszabott vagy félig testreszabott ASIC áramkörök próbapéldányaként.
3) Az FPGA-ban rengeteg flip-flop és I/O érintkező található.
4) Az FPGA az egyik legrövidebb tervezési ciklusú, legalacsonyabb fejlesztési költségű és legalacsonyabb kockázatú eszköz az ASIC áramkörben.
5) Az FPGA nagy sebességű CHMOS folyamatot, alacsony energiafogyasztást alkalmaz, és kompatibilis lehet a CMOS és TTL szintekkel.
Elmondható, hogy az FPGA chipek az egyik legjobb választás kis tételes rendszerek számára a rendszerintegráció és a megbízhatóság javítására.
Az FPGA-t a chipen belüli RAM-ban tárolt program programozza működési állapotának beállítására, ezért a chipen belüli RAM-ot munka közben programozni kell.A felhasználók különböző programozási módszereket használhatnak a különböző konfigurációs módoknak megfelelően.
Bekapcsoláskor az FPGA chip beolvassa az adatokat az EPROM-ból a chipen lévő programozási RAM-ba, majd a konfiguráció befejezése után az FPGA működőképes állapotba kerül.A tápellátás megszűnése után az FPGA fehér lapokra tér vissza, és a belső logikai kapcsolat megszűnik, így az FPGA többször is használható.Az FPGA programozáshoz nincs szükség dedikált FPGA programozóra, csak egy általános célú EPROM és PROM programozóra.Ha módosítani kell az FPGA funkciót, csak cserélje ki az EPROM-ot.Ily módon ugyanaz az FPGA, különböző programozási adatok, különböző áramköri funkciókat tud előállítani.Ezért az FPGA-k használata nagyon rugalmas.
Konfigurációs módok
Az FPGA számos konfigurációs móddal rendelkezik: a párhuzamos fő mód egy FPGA plusz egy EPROM;A Master-slave mód támogatja az egy darab PROM több FPGA programozását;Soros mód programozható soros PROM FPGA-val;A periféria mód lehetővé teszi, hogy az FPGA-t a mikroprocesszor által programozott mikroprocesszor perifériájaként használják.
Az olyan problémák, mint a gyors időzítés elérése, az energiafogyasztás és a költségek csökkentése, az órajel-kezelés optimalizálása, valamint az FPGA- és PCB-tervezés bonyolultságának csökkentése mindig is kulcsfontosságúak voltak az FPGA-kat használó rendszertervező mérnökök számára.Manapság, amikor az FPGA-k a nagyobb sűrűség, nagyobb kapacitás, alacsonyabb energiafogyasztás és több IP-integráció felé haladnak, a rendszertervező mérnökök profitálnak ezekből a kiváló teljesítményekből, miközben az FPGA-k példátlan teljesítménye és képességei miatt új tervezési kihívásokkal néznek szembe.