order_bg

tooted

XC7A75T2FGG484I

Lühike kirjeldus:

Artix®-7 FPGA-d on saadaval kiirusklassides -3, -2, -1, -1LI ja -2L, kusjuures -3 on kõrgeima jõudlusega.Artix-7 FPGA-d töötavad valdavalt 1,0 V südamiku pingel.Seadmed -1LI ja -2L on varjestatud madalama maksimaalse staatilise võimsuse jaoks ja võivad töötada madalama südamiku pingega madalama dünaamilise võimsusega kui vastavalt -1 ja -2 seadmed.-1LI seadmed töötavad ainult VCCINT = VCCBRAM = 0,95 V juures ja neil on samad kiiruse spetsifikatsioonid kui -1 kiirusastmel.-2L seadmed võivad töötada mõlemal kahest VCCINT pingest, 0,9 V ja 1,0 V ning on varjestatud madalama maksimaalse staatilise võimsuse jaoks.VCCINT = 1,0 V kasutamisel on -2L seadme kiiruse spetsifikatsioon sama, mis -2 kiirusastmel.VCCINT = 0,9 V kasutamisel väheneb -2L staatiline ja dünaamiline võimsus.


Toote üksikasjad

Tootesildid

Toote atribuudid

TÜÜP ILLUSTREERIDA
kategooria Integraallülitused (IC-d)

Manustatud

Field Programmable Gate Arrays (FPGA-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.


  • Eelmine:
  • Järgmine:

  • Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile