XC7A100T-2FGG676C – integrované obvody, vestavěné, programovatelné pole hradel
Vlastnosti produktu
TYP | ILUSTROVAT |
kategorie | Integrované obvody (IC) |
výrobce | AMD |
série | Artix-7 |
zabalit | zásobník |
Stav produktu | Aktivní |
DigiKey je programovatelný | Neověřeno |
Číslo LAB/CLB | 7925 |
Počet logických prvků/jednotek | 101440 |
Celkový počet bitů RAM | 4976640 |
Počet I/O | 300 |
Napětí - Napájení | 0,95V ~ 1,05V |
Typ instalace | Typ povrchového lepidla |
Provozní teplota | 0 °C ~ 85 °C (TJ) |
Balíček/Bydlení | 676-BGA |
Zapouzdření komponent dodavatele | 676-FBGA (27x27) |
Hlavní číslo produktu | XC7A100 |
Soubory a média
TYP ZDROJE | ODKAZ |
Datový list | Katalogový list FPGA Artix-7 |
Produktové tréninkové jednotky | Napájení Xilinx FPGA řady 7 s TI Power Management Solutions |
Informace o životním prostředí | Xiliinx RoHS Cert |
Představované výrobky | FPGA Artix®-7 |
Model EDA | XC7A100T-2FGG676C od Ultra Librarian |
Errata | XC7A100T/200T Errata |
Klasifikace environmentálních a exportních specifikací
ATRIBUT | ILUSTROVAT |
Stav RoHS | V souladu se směrnicí ROHS3 |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 hodin) |
Stav REACH | Nepodléhá specifikaci REACH |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542,39,0001 |
Průmyslové aplikace pro FPGA
Systém dělení videa
V posledních letech se stále více používají velké totální řídicí systémy a postupně se zlepšuje i úroveň technologie segmentace videa, která je s nimi spojena, technologie je doplněna víceobrazovkovým sešívacím displejem pro zobrazení videosignálu v celém rozsahu, v někteří potřebují použít široce používaný scénář s velkou obrazovkou.
S pokrokem technologie technologie segmentace videa postupně dozrála, aby vyhovovala základním potřebám lidí na čistý obraz videa, hardwarová struktura čipu FPGA je relativně speciální, můžete použít předem upravený soubor logické struktury k úpravě vnitřní struktury, použití omezených souborů pro přizpůsobení připojení a umístění různých logických jednotek, správné zacházení s cestou datové linky, vlastní flexibilita a přizpůsobivost pro usnadnění uživatele Vlastní flexibilita a přizpůsobivost usnadňuje vývoj a aplikaci uživatele.Při zpracování video signálů může čip FPGA plně využít své rychlosti a struktury k implementaci technik ping-pongu a pipeliningu.V procesu externího připojení čip využívá datové paralelní připojení k rozšíření bitové šířky obrazové informace a využití vnitřních logických funkcí ke zvýšení rychlosti zpracování obrazu.Řízení zpracování obrazu a dalších zařízení je dosaženo prostřednictvím struktur mezipaměti a správy hodin.Čip FPGA je srdcem celkové struktury návrhu, interpoluje složitá data a také je extrahuje a ukládá a také hraje roli v celkovém řízení pro zajištění stabilního provozu systému.Zpracování obrazových informací se navíc liší od jiného zpracování dat a vyžaduje, aby čip měl speciální logické jednotky a také jednotky RAM nebo FIFO, aby bylo zajištěno zvýšení dostatečné rychlosti přenosu dat.
Data Delayers a Storage Design
FPGA mají programovatelné zpožďovací digitální jednotky a mají širokou škálu aplikací v komunikačních systémech a různých elektronických zařízeních, jako jsou synchronní komunikační systémy, časové numerické systémy atd. Mezi hlavní konstrukční metody patří metoda CNC zpožďovací linky, paměťová metoda, čítač metoda atd., kde je paměťová metoda implementována hlavně pomocí RAM nebo FIFO FPGA.
Použití FPGA ke čtení a zápisu dat souvisejících s kartou SD může být založeno na specifických potřebách algoritmu čipu s nízkým FPGA pro provádění programování, realističtější změny pro dosažení neustále aktualizovaných operací čtení a zápisu.Tento režim vyžaduje pouze použití stávajícího čipu k dosažení efektivní kontroly nad SD kartou, což výrazně snižuje náklady na systém.
Komunikační průmysl
Komunikační průmysl obvykle, vezme-li v úvahu všechny faktory, jako jsou náklady a provoz, pravděpodobněji používá FPGA v místech, kde je vysoký počet koncových zařízení.Základnové stanice jsou nejvhodnější pro použití FPGA, kde téměř každá deska potřebuje používat čip FPGA a modely jsou poměrně špičkové a zvládnou složité fyzické protokoly a dosahují logického řízení.Zároveň jako logickou linkovou vrstvu základnové stanice je potřeba pravidelně aktualizovat protokolovou část fyzické vrstvy, což je také vhodnější pro technologii FPGA.V současnosti se FPGA používají především v raných a středních fázích výstavby v komunikačním průmyslu a v pozdější fázi jsou postupně nahrazovány ASIC.
Jiné aplikace
FPGA jsou také široce používány v bezpečnostních a průmyslových aplikacích, například video kódovací a dekódovací protokoly v oblasti bezpečnosti mohou být zpracovány pomocí FPGA v procesu front-end sběru dat a logického řízení.Menší FPGA se používají v průmyslovém sektoru, aby splnily potřebu flexibility.Kromě toho jsou FPGA také široce používány v armádě a také v leteckém sektoru kvůli jejich relativně vysoké spolehlivosti.V budoucnu, s neustálým zlepšováním technologie, budou příslušné procesy upgradovány a FPGA budou mít širší uplatnění v mnoha nových odvětvích, jako jsou velká data.S výstavbou 5G sítí budou FPGA v raných fázích používány ve velkém množství a nové oblasti, jako je umělá inteligence, se také dočkají většího využití FPGA.
V únoru 2021 se FPGA, které lze zakoupit a následně navrhnout, nazývaly „univerzální čipy“.Společnost, jedna z prvních tuzemských společností, která nezávisle vyvíjela, hromadně vyráběla a prodávala univerzální FPGA čipy, dokončila investici 300 milionů juanů do nové generace domácího výzkumu, vývoje a industrializace čipů FPGA v Yizhuangu.