XC7A75T2FGG484I
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 | 5900 |
|
Loogikaelementide/ühikute arv | 75520 |
|
RAM-i bittide koguarv | 3870720 |
|
I/O 數 | 285 |
|
Pinge – toiteallikas | 0,95 V ~ 1,05 V |
|
Paigaldamise tüüp | Pindliimi tüüp |
|
Töötemperatuur | -40°C ~ 100°C (TJ) |
|
Pakett/korpus | 484-BBGA |
|
Tarnija komponentide kapseldamine | 484-FBGA (23x23) |
|
Toote meistrinumber | XC7A75 |
Toote tutvustus
Artix-7 FPGA alalis- ja vahelduvvoolu omadused on määratletud kaubanduslikes, laiendatud, tööstuslikes, laiendatud (-1Q) ja sõjalistes (-1M) temperatuurivahemikes.Kõik alalis- ja vahelduvvoolu elektrilised parameetrid, välja arvatud töötemperatuuri vahemik või kui pole teisiti märgitud, on teatud kiirusklassi puhul samad (st -1M kiirusega sõjalise seadme ajastusomadused on samad kui -1C kiirusastmel kaubanduslik seade).Siiski on igas temperatuurivahemikus saadaval ainult valitud kiirusklassid ja/või seadmed.Näiteks -1M on saadaval ainult kaitseklassi Artix-7Q perekonnas ja -1Q on saadaval ainult XA Artix-7 FPGA-des.
FPGA rakendamine
1. Suhtlusväli.
Sidevaldkond nõuab kiiret sideprotokolli töötlemist.Seevastu sideprotokolli muudetakse igal ajal, mis ei sobi spetsiaalse kiibi tegemiseks.Seetõttu on esimeseks valikuks saanud paindlike funktsioonidega FPGA.
Telekommunikatsioonitööstus on FPGA-sid palju kasutanud.Telekommunikatsioonistandardid muutuvad pidevalt ja telekommunikatsiooniseadmete ehitamine on väga keeruline, seega kipuvad suurima turuosa hõivama esmalt telekommunikatsioonilahendusi pakkuvad ettevõtted.Kuna ASIC-ide tootmine võtab kaua aega, pakuvad FPGA-d võimaluse otsetee loomiseks.Telekomiseadmete esialgsetes versioonides hakati kasutama FPGA-sid, mis tõi kaasa FPGA hinnakonflikti.Kui FPGA-de hind ei ole ASIC-emulatsiooni turu jaoks oluline, siis telekommunikatsioonikiipide hind on oluline.
2. Algoritmi väli.
FPGA on väga võimeline töötlema keerulisi signaale ja saab hakkama mitmemõõtmeliste signaalidega.
3. Manustatud väli.
Kasutades FPGA-d manustatud aluskeskkonna loomiseks ja seejärel selle peale mõne manustatud tarkvara kirjutamise, on tehingutoimingud keerulisemad ja FPGA-ga tehtavad toimingud vähem.
4. Turvaseire valdkonnas
Praegu on protsessoril keeruline saavutada mitme kanaliga töötlemist ning ainult tuvastamist ja analüüsi, kuid see on pärast FPGA lisamist hõlpsasti lahendatav, eriti unikaalsete eelistega graafikalgoritmide valdkonnas.
5. Tööstusautomaatika valdkonnas
FPGA võib saavutada mitme kanaliga mootori juhtimise.Praegu moodustab mootorienergia tarbimine suurema osa ülemaailmsest energiatarbimisest.Energiasäästu ja keskkonnakaitse trendi kohaselt hakatakse tulevikus kasutama erinevat tüüpi täppisjuhtimismootoreid ning üks FPGA suudab juhtida suurt hulka mootoreid.