XC7A100T-2FGG676C – integraallülitused, sisseehitatud, väljal programmeeritavad väravamassiivid
Toote atribuudid
TÜÜP | ILLUSTREERIDA |
kategooria | Integraallülitused (IC-d) |
tootja | AMD |
seeria | Artix-7 |
mähis | salve |
Toote olek | Aktiivne |
DigiKey on programmeeritav | Kinnitamata |
LAB/CLB number | 7925 |
Loogikaelementide/ühikute arv | 101440 |
RAM-i bittide koguarv | 4976640 |
I/O-de arv | 300 |
Pinge – toiteallikas | 0,95 V ~ 1,05 V |
Paigaldamise tüüp | Pindliimi tüüp |
Töötemperatuur | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Pakett/korpus | 676-BGA |
Tarnija komponentide kapseldamine | 676-FBGA (27x27) |
Toote meistrinumber | XC7A100 |
Failid ja meedia
RESSURSSI TÜÜP | LINK |
Andmeleht | Artix-7 FPGA andmeleht |
Toote koolitusüksused | Toiteallikad 7. seeria Xilinxi FPGA-d koos TI toitehalduslahendustega |
Keskkonnateave | Xilinx RoHS sertifikaat |
Soovitatavad tooted | Artix®-7 FPGA |
EDA mudel | Ultra Librarian XC7A100T-2FGG676C |
Errata | XC7A100T/200T viga |
Keskkonna- ja ekspordinõuete klassifikatsioon
ATTRIBUUT | ILLUSTREERIDA |
RoHS staatus | Vastab ROHS3 direktiivile |
Niiskuse tundlikkuse tase (MSL) | 3 (168 tundi) |
REACH staatus | Ei allu REACHi spetsifikatsioonile |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Tööstuslikud rakendused FPGA-de jaoks
Video jagamise süsteem
Viimastel aastatel on üha laialdasemalt kasutatud suuri totaaljuhtimissüsteeme, millega kaasnev videosegmenteerimistehnoloogia tase on samuti järk-järgult paranemas, tehnoloogia on varustatud mitme ekraaniga ühendatava ekraaniga, mis kuvab videosignaali lõpuni, mõned peavad kasutama laialdaselt kasutatavat suure ekraanikuva stsenaariumi.
Tehnoloogia arenguga on video segmenteerimise tehnoloogia järk-järgult küpsenud, et rahuldada inimeste põhivajadusi selgete videopiltide saamiseks, FPGA-kiibi riistvarastruktuur on suhteliselt eriline, saate sisemise struktuuri kohandamiseks kasutada eelredigeeritud loogikastruktuuri faili, piiratud failide kohandamine erinevate loogikaüksuste ühenduse ja asukoha reguleerimiseks, andmeliini tee õige käsitlemine, oma paindlikkus ja kohanemisvõime kasutaja hõlbustamiseks Selle enda paindlikkus ja kohanemisvõime hõlbustab kasutaja arendamist ja rakendamist.Videosignaalide töötlemisel saab FPGA kiip oma kiirust ja struktuuri täielikult ära kasutada, et rakendada pingpongi ja torujuhtmete tehnikaid.Välisühenduse protsessis kasutab kiip andmete paralleelühendust, et laiendada pilditeabe bitilaiust ja kasutada sisemisi loogikafunktsioone pilditöötluse kiiruse suurendamiseks.Pilditöötluse ja muude seadmete juhtimine saavutatakse vahemälustruktuuride ja kellahalduse kaudu.FPGA kiip on üldise disainistruktuuri keskmes, interpoleerides nii keerulisi andmeid kui ka ekstraheerides ja salvestades ning mängides ühtlasi rolli üldises juhtimises, et tagada süsteemi stabiilne töö.Lisaks erineb videoteabe töötlemine muust andmetöötlusest ja eeldab, et kiibil on nii spetsiaalsed loogikaüksused kui ka RAM või FIFO ühikud, et tagada piisava andmeedastuskiiruse suurendamine.
Andmeviivitused ja salvestusruumi disain
FPGA-del on programmeeritavad viivitusega digitaalsed ühikud ning lai valik rakendusi sidesüsteemides ja erinevates elektroonikaseadmetes, nagu sünkroonsed sidesüsteemid, ajanumbrisüsteemid jne. Peamised projekteerimismeetodid hõlmavad CNC viiteliini meetodit, mälumeetodit, loendurit. meetod jne, kus mälumeetodit rakendatakse peamiselt FPGA RAM-i või FIFO-ga.
FPGA-de kasutamine SD-kaardiga seotud andmete lugemiseks ja kirjutamiseks võib põhineda madala FPGA-kiibi spetsiifilistel algoritmivajadustel programmeerimise läbiviimiseks, realistlikumaid muudatusi, et saavutada lugemis- ja kirjutamistoiminguid, mida ajakohastatakse pidevalt.See režiim nõuab SD-kaardi tõhusa juhtimise saavutamiseks ainult olemasoleva kiibi kasutamist, vähendades oluliselt süsteemi kulusid.
Kommunikatsioonitööstus
Tavaliselt kasutab sidetööstus, võttes arvesse kõiki tegureid, nagu kulud ja toimimine, tõenäolisemalt FPGA-sid kohtades, kus lõppseadmete arv on suur.Tugijaamad sobivad kõige paremini FPGA-de kasutamiseks, kus peaaegu igal plaadil on vaja kasutada FPGA-kiipi ning mudelid on suhteliselt tipptasemel ning saavad hakkama keeruliste füüsiliste protokollidega ning saavutavad loogilise juhtimise.Samas tuleb tugijaama loogilise lingi kihina regulaarselt uuendada ka füüsilise kihi protokolliosa, mis sobib paremini ka FPGA tehnoloogia jaoks.Praegu kasutatakse FPGA-sid peamiselt sidetööstuses ehituse varases ja keskmises etapis ning hilisemas etapis asendatakse need järk-järgult ASIC-idega.
Muud rakendused
FPGA-sid kasutatakse laialdaselt ka turva- ja tööstusrakendustes, näiteks saab turvavaldkonna videokodeerimis- ja dekodeerimisprotokolle töödelda FPGA-de abil esiotsa andmete hankimise ja loogika juhtimise protsessis.Paindlikkuse vajaduse rahuldamiseks kasutatakse tööstussektoris väiksemamahulisi FPGA-sid.Lisaks kasutatakse FPGA-sid nende suhteliselt kõrge töökindluse tõttu laialdaselt ka sõjaväes ja ka lennunduses.Tulevikus koos tehnoloogia pideva täiustamisega uuendatakse asjakohaseid protsesse ja FPGA-del on laiem kasutusvõimalus paljudes uutes tööstusharudes, nagu suurandmed.5G võrkude ehitamisega hakatakse FPGA-sid kasutama juba varajases staadiumis ning uutes valdkondades, näiteks tehisintellektis, hakatakse FPGA-sid rohkem kasutama.
2021. aasta veebruaris nimetati FPGA-sid, mida saab osta ja seejärel kujundada, "universaalseteks kiibideks".Ettevõte, mis on üks varasemaid kodumaiseid ettevõtteid, kes hakkas iseseisvalt arendama, masstootma ja müüma üldotstarbelisi FPGA-kiipe, on viinud lõpule 300 miljoni jüaani suuruse investeeringu uude kodumaise FPGA-kiibi uurimis- ja arendus- ning industrialiseerimisprojekti Yizhuangis.