order_bg

produse

LCMXO2-640HC-4TG100C 100% nou și original MachXO2 Field Programmable Gate Array (FPGA) IC 78 18432 640 100-LQFP

scurta descriere:

Caracteristicile cheie ale cipului LCMXO2-640HC-4TG100C includ 640 de unități Look-Up Table (LUT), 79 de pini de intrare/ieșire (I/O), suport pentru o sursă de alimentare de 3,3 V și patru viteze de ceas diferite.Cipul este ambalat ca un TQFP (Thin Quad Flat Pack) cu 100 de pini, cu dimensiuni de 14 mm x 14 mm.


Detaliile produsului

Etichete de produs

Atributele produsului

TIP

DESCRIERE

Categorie

Circuite integrate (CI)Încorporat

FPGA (Field Programmable Gate Array)

Mfr

Lattice Semiconductor Corporation

Serie

MachXO2

Pachet

Tavă

Stare produs

Activ

DigiKey programabil

Nu e verificat

Numărul de LAB/CLB

80

Numărul de elemente/celule logice

640

Total biți RAM

18432

Număr de I/O

78

Tensiune - Alimentare

2.375V ~ 3.465V

Tip de montare

Montaj de suprafață

Temperatura de Operare

0°C ~ 85°C (TJ)

Pachet / Cutie

100-LQFP

Pachetul dispozitivului furnizorului

100-TQFP (14x14)

Numărul produsului de bază

LCMXO2-640

 

 

Clasificări de mediu și export

ATRIBUT

DESCRIERE

Stare RoHS

Conform ROHS3

Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL)

3 (168 ore)

Stare REACH

REACH neafectat

ECCN

EAR99

HTSUS

8542.39.0001

 

 

Introducerea Produsului

Există trei motive de bază pentru care FPGA-urile sunt populare.

● Sunt relativ avansate deoarece nu necesită proiectantului să facă nicio intrare în circuit;Ei îl creează automat pentru a se potrivi cu specificația de „programare”.
● Sunt reutilizabile.Le puteți configura de câte ori aveți nevoie, rezultând prototipuri mai rapide și mai puține erori.Multe ori,FPGAprototipurile vor fi dezvoltate în ASics.
● Sunt ieftine și în loturi mici deoarece costurile nerecurente sunt mult mai mici decât cele de la Asics

Ce aduc FPGA-urile?

SoC extrem de personalizabil.De exemplu - interfețe standard conectate la un procesor familiar și blocuri logice actualizabile pe teren.Ca rezultat, integratorii de sisteme aduc soluții care se integrează peste granițele familiare de comercializare (inovații perturbatoare).Deci, ceea ce îmi vine în minte aici sunt startup-uri hardware în domeniile securității, rețelelor, centrelor de date etc.

 În plus, FPGA poate fi folosit și cu procesoare powerpc sau bazate pe ARM.Astfel, este posibil să se dezvolte rapid un SoC care va avea o interfață foarte personalizabilă în jurulCPUpentru care a fost deja dezvoltat codul existent.De exemplu, carduri de accelerare hardware pentru tranzacționarea de înaltă frecvență.

 FPGA high-end sunt folosite pentru a obține interfețe „gratuite” de înaltă performanță, cum ar fi PCIe Gen 3, 10/40Gbps Ethernet, SATA Gen 3, DDR3 gobs and gobs, memorie QDR4.De obicei, localizarea acestui ip la un ASIC este costisitoare.Dar FPGA vă poate ajuta să începeți rapid, deoarece aceste nuclee pot fi folosite ca cipuri deja dovedite, deci este nevoie doar de o fracțiune din timpul de dezvoltare pentru a le integra în sistem.

 FPGA au destul de mulți multiplicatori și memorie internă.Prin urmare, sunt potrivite pentru sistemele de procesare a semnalului.Prin urmare, le veți găsi în hardware-ul care efectuează condiționarea semnalului și multiplexarea/demultiplexarea.De exemplu, echipamente de rețea fără fir, cum ar fi stațiile de bază.

 Cel mai mic element logic dintr-un FPGA se numește bloc logic.Acesta este cel puțin un declanșator ALU+.Ca rezultat, FPGA sunt utilizate pe scară largă pentru probleme de calcul care pot beneficia de arhitecturi de tip SIMD.Exemplele includ curățarea imaginilor primite de la senzorii de imagine, procesarea punctuală sau locală a pixelilor imaginii, cum ar fi calcularea vectorilor de diferență în compresia H.264 etc.

 În cele din urmă, simularea ASIC sau hardware/software în testul inel, etc. Designul logic FPGA împărtășește aceleași procese și instrumente ca și designul ASIC.Prin urmare, Fpgas sunt utilizate și pentru a valida unele cazuri de testare în timpul dezvoltării ASIC, unde interacțiunea dintre hardware și software poate fi prea complexă sau consumatoare de timp pentru modelare.

Acum, analizând avantajele de mai sus ale FPGA, acesta poate fi aplicat în:

  • Orice soluție care necesită dezvoltarea unui SoC personalizat folosind un modul scalabil în câmp.
  •  Sistem de procesare a semnalului
  •  Procesarea și îmbunătățirea imaginii
  •  Acceleratoare CPU pentru învățare automată, recunoaștere a imaginii, sisteme de compresie și securitate, sisteme de tranzacționare de înaltă frecvență și multe altele.
  •  Simulare și validare ASIC
  • Mergând un pas mai departe, puteți segmenta piața pe care sistemele bazate pe FPGA o pot servi bine
  •  Necesită performanță ridicată, dar nu poate tolera NRE ridicat.De exemplu, instrumentele științifice
  •  Nu se poate demonstra că sunt necesari perioade mai lungi de livrare pentru a obține performanța dorită.De exemplu, startup-urile din domenii precum securitatea, virtualizarea serverelor cloud/centre de date etc. încearcă să demonstreze un concept și să repete rapid.
  •  Arhitectură SIMD cu cerințe mari de procesare a semnalului.De exemplu, echipamente de comunicații fără fir.

 Aruncă o privire la aplicație:

  •  Explorarea prin satelit și spațiu,Apărare(radar,GPS, rachete), telecomunicații,auto, HFT, DSP, procesare imagini, HPC (supercomputer), prototipare și simulare ASIC, Aplicații industriale - control motoare, DAS, Medical - aparate de raze X și RMN, Web, Aplicații de afaceri (iPhone 7 / Cameră foto)

Mai modular:

  • Aerospațial și Apărare: Avionica /DO-254, comunicații, rachete.

  • Tehnologia audio: soluții de conectivitate.Dispozitive electronice portabile, recunoaștere a vorbirii.
  • Industria auto: video de înaltă rezoluție.Procesare imagini, rețea auto.
  • bioinformatica
  • Difuzare: motor video live, EdgeQAM, afișaj.
  • Electronice de larg consum: Afișaje digitale, imprimante multifuncționale, cutii de memorie flash.
  • Centru de date: Server, gateway, echilibrare a încărcăturii.

  • Anterior:
  • Următorul:

  • Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă