objednávka_bg

produkty

LCMXO2-640HC-4TG100C 100% nový a originální MachXO2 Field Programmable Gate Array (FPGA) IC 78 18432 640 100-LQFP

Stručný popis:

Mezi klíčové vlastnosti čipu LCMXO2-640HC-4TG100C patří 640 jednotek Look-Up Table (LUT), 79 vstupně/výstupních (I/O) pinů, podpora 3,3V napájecího zdroje a čtyři různé rychlosti hodin.Čip je zabalen jako 100pinový TQFP (Thin Quad Flat Pack) o rozměrech 14 mm x 14 mm.


Detail produktu

Štítky produktu

Vlastnosti produktu

TYP

POPIS

Kategorie

Integrované obvody (IC)Vložené

FPGA (Field Programmable Gate Array)

Mfr

Lattice Semiconductor Corporation

Série

MachXO2

Balík

Zásobník

Stav produktu

Aktivní

Programovatelný DigiKey

Neověřeno

Počet LAB/CLB

80

Počet logických prvků/buněk

640

Celkový počet bitů RAM

18432

Počet I/O

78

Napětí - Napájení

2,375V ~ 3,465V

Typ montáže

Pro povrchovou montáž

Provozní teplota

0 °C ~ 85 °C (TJ)

Balíček / pouzdro

100-LQFP

Dodavatelský balíček zařízení

100-TQFP (14x14)

Základní číslo produktu

LCMXO2-640

 

 

Environmentální a exportní klasifikace

ATRIBUT

POPIS

Stav RoHS

V souladu s ROHS3

Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)

3 (168 hodin)

Stav REACH

REACH nedotčeno

ECCN

EAR99

HTSUS

8542,39,0001

 

 

Představení produktu

Existují tři základní důvody, proč jsou FPGA populární.

● Jsou relativně pokročilé, protože nevyžadují, aby konstruktér zadával do obvodu jakýkoli vstup;Automaticky jej vytvoří tak, aby odpovídal „programovací“ specifikaci.
● Jsou opakovaně použitelné.Můžete je konfigurovat tolikrát, kolikrát potřebujete, výsledkem je rychlejší prototypování a méně chyb.Mnohokrát,FPGAprototypy budou vyvinuty do ASics.
● Jsou také levné v malých sériích, protože jednorázové náklady jsou mnohem nižší než u Asics

Co přinášejí FPGA?

Vysoce přizpůsobitelné SoC.Například - standardní rozhraní připojená ke známým procesorům a logickým blokům upgradovatelným v terénu.Výsledkem je, že systémoví integrátoři přinášejí řešení, která se integrují přes známé hranice komoditizace (rušivé inovace).Zde mě tedy napadají hardwarové startupy v oblasti bezpečnosti, sítí, datových center atd.

 Kromě toho lze FPGA použít také s procesory powerpc nebo ARM.Je tedy možné rychle vyvinout SoC, který bude mít vysoce přizpůsobitelné rozhraní kolemprocesorpro které již byl vyvinut stávající kód.Například karty hardwarové akcelerace pro vysokofrekvenční obchodování.

 Špičkové FPGA se používají k získání „bezplatných“ vysoce výkonných rozhraní, jako je PCIe Gen 3, 10/40 Gbps Ethernet, SATA Gen 3, DDR3 kapky a kapky, paměti QDR4.Typicky je umístění této IP do ASIC nákladné.Ale FPGA vás může rychle začít, protože tato jádra lze použít jako již osvědčené čipy, takže jejich integrace do systému zabere jen zlomek času vývoje.

 FPGA má poměrně dost násobičů a vnitřní paměti.Proto se dobře hodí pro systémy zpracování signálu.Proto je najdete v hardwaru, který provádí úpravu signálu a multiplexování/demultiplexování.Například zařízení bezdrátové sítě, jako jsou základnové stanice.

 Nejmenší logický prvek v FPGA se nazývá logický blok.To je minimálně spoušť ALU+.V důsledku toho jsou FPGA široce používány pro výpočetní problémy, které mohou těžit z architektur typu SIMD.Příklady zahrnují čištění snímků přijatých z obrazových snímačů, bodové nebo místní zpracování obrazových pixelů, jako je výpočet rozdílových vektorů v kompresi H.264 atd.

 A konečně, simulace ASIC nebo hardware/software v kruhovém testování atd. Návrh logiky FPGA sdílí stejné procesy a nástroje jako návrh ASIC.Fpgas se proto také používají k ověření některých testovacích případů během vývoje ASIC, kde interakce mezi hardwarem a softwarem může být příliš složitá nebo časově náročná na modelování.

Nyní se podíváme na výše uvedené výhody FPGA, které lze použít v:

  • Jakékoli řešení, které vyžaduje vývoj vlastního SoC pomocí modulu škálovatelného v terénu.
  •  Systém zpracování signálu
  •  Zpracování a vylepšení obrazu
  •  CPU akcelerátory pro strojové učení, rozpoznávání obrázků, kompresní a bezpečnostní systémy, vysokofrekvenční obchodní systémy a další.
  •  ASIC simulace a validace
  • Když půjdete o krok dále, můžete segmentovat trh, kterému mohou systémy založené na FPGA dobře sloužit
  •  Vyžaduje vysoký výkon, ale nemůže tolerovat vysoké NRE.Například vědecké přístroje
  •  Nelze prokázat, že k dosažení požadovaného výkonu jsou zapotřebí delší dodací lhůty.Například startupy v oblastech, jako je bezpečnost, virtualizace serverů cloud/datových center atd., se snaží prokázat koncept a rychle jej opakovat.
  •  Architektura SIMD s velkými požadavky na zpracování signálu.Například zařízení pro bezdrátovou komunikaci.

 Podívejte se na aplikaci:

  •  Satelitní a vesmírný průzkum,Obrana(radar,GPS, rakety), telekomunikace,automobilový průmysl, HFT, DSP, zpracování obrazu, HPC (superpočítač), ASIC prototypování a simulace, Průmyslové aplikace - řízení motorů, DAS, Lékařské - RTG a MRI stroje, Web, Obchodní aplikace (iPhone 7 / Kamera)

Více modulární:

  • Letectví a obrana: Avionika /DO-254, komunikace, rakety.

  • Audio technologie: Řešení konektivity.Přenosná elektronická zařízení, rozpoznávání řeči.
  • Automobilový průmysl: Video ve vysokém rozlišení.Zpracování obrazu, síťování automobilů.
  • bioinformatika
  • Vysílání: živý video engine, EdgeQAM, displej.
  • Spotřební elektronika: Digitální displeje, multifunkční tiskárny, flash paměťové boxy.
  • Datové centrum: Server, brána, vyvažování zátěže.

  • Předchozí:
  • Další:

  • Zde napište svou zprávu a pošlete nám ji