XC7A100T-2FGG676C – Circuite integrate, încorporate, rețele de porți programabile în câmp
Atributele produsului
TIP | ILUSTRA |
categorie | Circuite integrate (CI) |
producător | AMD |
serie | Artix-7 |
înfășura | tavă |
Starea produsului | Activ |
DigiKey este programabilă | nu e verificat |
Număr LAB/CLB | 7925 |
Numărul de elemente/unități logice | 101440 |
Numărul total de biți RAM | 4976640 |
Numărul de I/O-uri | 300 |
Tensiune - Alimentare | 0,95 V ~ 1,05 V |
Tip de instalare | Tip adeziv de suprafață |
Temperatura de Operare | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Pachet/Carcasa | 676-BGA |
Încapsularea componentelor furnizorului | 676-FBGA (27x27) |
Numărul principal al produsului | XC7A100 |
Fișiere și media
TIP DE RESURSA | LEGĂTURĂ |
Fișa cu date | Fișă de date FPGA Artix-7 |
Unități de instruire pentru produse | Alimentarea FPGA-urilor Xilinx din seria 7 cu soluții de gestionare a energiei TI |
Informații de mediu | Xiliinx RoHS Cert |
Produse recomandate | Artix®-7 FPGA |
Modelul EDA | XC7A100T-2FGG676C de la Ultra Librarian |
Erată | XC7A100T/200T Errata |
Clasificarea specificațiilor de mediu și de export
ATRIBUT | ILUSTRA |
Starea RoHS | Conform directivei ROHS3 |
Nivel de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 ore) |
Starea REACH | Nu este supus specificației REACH |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Aplicații industriale pentru FPGA
Sistem de divizare video
În ultimii ani, sistemele mari de control total au fost folosite din ce în ce mai mult, iar nivelul tehnologiei de segmentare video asociată acestora se îmbunătățește, de asemenea, treptat, tehnologia este pusă cu un afișaj cu cusături multi-ecran pentru a afișa un semnal video până la capăt, în unii trebuie să folosească un scenariu de afișare pe ecran mare utilizat pe scară largă.
Odată cu progresul tehnologiei, tehnologia de segmentare video s-a maturizat treptat pentru a satisface nevoile de bază ale oamenilor pentru imagini video clare, structura hardware a cipului FPGA este relativ specială, puteți utiliza fișierul de structură logică pre-editat pentru a ajusta structura internă, utilizarea de fișiere constrânse pentru a ajusta conexiunea și locația diferitelor unități logice, gestionarea corectă a căii liniei de date, propria flexibilitate și adaptabilitate pentru a facilita utilizatorului. Propria sa flexibilitate și adaptabilitate facilitează dezvoltarea și aplicarea utilizatorului.Atunci când procesează semnale video, cipul FPGA poate profita din plin de viteza și structura sa pentru a implementa tehnici de ping-pong și pipelining.În procesul de conectare externă, cipul folosește o conexiune paralelă de date pentru a lărgi lățimea de biți a informațiilor despre imagine și pentru a folosi funcțiile logice interne pentru a crește viteza de procesare a imaginii.Controlul procesării imaginilor și al altor dispozitive se realizează prin structuri cache și managementul ceasului.Cipul FPGA este în centrul structurii de proiectare generală, interpolând date complexe, precum și extragerea și stocarea acestora și, de asemenea, jucând un rol în controlul general pentru a asigura funcționarea stabilă a sistemului.În plus, procesarea informațiilor video este diferită de alte procesări de date și necesită ca cipul să aibă unități logice speciale, precum și unități RAM sau FIFO pentru a se asigura că viteza de transmisie a datelor este crescută.
Întârzieri de date și design de stocare
FPGA-urile au unități digitale de întârziere programabile și au o gamă largă de aplicații în sisteme de comunicații și diverse dispozitive electronice, cum ar fi sisteme de comunicații sincrone, sisteme numerice de timp etc. Principalele metode de proiectare includ metoda liniei de întârziere CNC, metoda memoriei, contorul metoda, etc., unde metoda memoriei este implementată în principal folosind RAM-ul FPGA sau FIFO.
Utilizarea FPGA-urilor pentru a citi și scrie date legate de cardul SD se poate baza pe nevoile specifice de algoritm ale cipului FPGA scăzut pentru a efectua programare, modificări mai realiste pentru a realiza operațiuni de citire și scriere actualizate constant.Acest mod necesită doar utilizarea cipului existent pentru a obține un control eficient al cardului SD, reducând semnificativ costul sistemului.
Industria comunicațiilor
De obicei, industria comunicațiilor, ținând cont de toți factorii precum costul și funcționarea, este mai probabil să folosească FPGA-uri în locații în care numărul de dispozitive terminale este mare.Stațiile de bază sunt cele mai potrivite pentru utilizarea FPGA-urilor, unde aproape fiecare placă trebuie să utilizeze un cip FPGA, iar modelele sunt relativ high-end și pot gestiona protocoale fizice complexe și pot obține control logic.În același timp, ca strat de legătură logică al stației de bază, partea de protocol a stratului fizic trebuie actualizată în mod regulat, ceea ce este, de asemenea, mai potrivit pentru tehnologia FPGA.În prezent, FPGA-urile sunt utilizate în principal în etapele incipiente și mijlocii ale construcției în industria comunicațiilor și sunt înlocuite treptat de ASIC-uri într-o etapă ulterioară.
Alte aplicații
FPGA-urile sunt, de asemenea, utilizate pe scară largă în aplicații de securitate și industriale, de exemplu, protocoalele de codificare și decodare video din domeniul securității pot fi procesate folosind FPGA-uri în procesul de achiziție de date front-end și control logic.FPGA-urile la scară mai mică sunt utilizate în sectorul industrial pentru a răspunde nevoii de flexibilitate.În plus, FPGA-urile sunt utilizate pe scară largă în domeniul militar, precum și în sectorul aerospațial, datorită fiabilității lor relativ ridicate.În viitor, odată cu îmbunătățirea continuă a tehnologiei, procesele relevante vor fi actualizate, iar FPGA-urile vor avea o perspectivă mai largă de aplicare în multe industrii noi, cum ar fi datele mari.Odată cu construirea rețelelor 5G, FPGA-urile vor fi utilizate în număr mare în stadiile incipiente, iar noile domenii precum inteligența artificială vor vedea, de asemenea, o utilizare mai mare a FPGA-urilor.
În februarie 2021, FPGA-urile, care pot fi achiziționate și apoi proiectate, au fost numite „cipuri universale”.Compania, una dintre primele companii interne care a dezvoltat independent, a produs în masă și a vândut cipuri FPGA de uz general, a finalizat o investiție de 300 de milioane de yuani într-o nouă generație de proiect de cercetare și dezvoltare și industrializare a cipurilor FPGA autohtone în Yizhuang.