objednávka_bg

produkty

XC7A100T-2FGG676C – integrované obvody, vestavěné, programovatelné pole hradel

Stručný popis:

FPGA Artix®-7 jsou k dispozici v rychlostních třídách -3, -2, -1, -1LI a -2L, přičemž -3 má nejvyšší výkon.FPGA Artix-7 pracují převážně s napětím jádra 1,0 V.Zařízení -1LI a -2L jsou stíněna pro nižší maximální statický výkon a mohou pracovat při nižším napětí jádra pro nižší dynamický výkon než zařízení -1 a -2.Zařízení -1LI fungují pouze při VCCINT = VCCBRAM = 0,95 V a mají stejné specifikace rychlosti jako rychlostní stupeň -1.Zařízení -2L mohou pracovat při jednom ze dvou napětí VCCINT, 0,9 V a 1,0 V a jsou stíněna pro nižší maximální statický výkon.Při provozu při VCCINT = 1,0 V je rychlostní specifikace -2L zařízení stejná jako -2 rychlostní stupeň.Při provozu při VCCINT = 0,9 V se sníží statický a dynamický výkon -2L.


Detail produktu

Štítky produktu

Vlastnosti produktu

TYP ILUSTROVAT
kategorie Integrované obvody (IC)

Vložené

Field Programmable Gate Arrays (FPGA)

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

Přehled FPGA řady 7

Stručný přehled FPGA Artix-7

Produktové tréninkové jednotky Napájení Xilinx FPGA řady 7 s TI Power Management Solutions
Informace o životním prostředí Xiliinx RoHS Cert

Xilinx REACH211 Cert

Představované výrobky FPGA Artix®-7

Arty A7-100T a 35T s RISC-V

Vývojová deska FPGA USB104 A7 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.


  • Předchozí:
  • Další:

  • Zde napište svou zprávu a pošlete nám ji