XC7A100T-2FGG676C – Интегралды схемалар, ендірілген, өрісте бағдарламаланатын қақпа массивтері
Өнім атрибуттары
ТҮР | КӨРСЕТУ |
санат | Интегралды схемалар (ICs) |
өндіруші | AMD |
сериясы | 7-бап |
орау | науа |
Өнім күйі | Белсенді |
DigiKey бағдарламалануы мүмкін | Тексерілмеген |
LAB/CLB нөмірі | 7925 |
Логикалық элементтер/бірліктер саны | 101440 |
ЖЖҚ биттерінің жалпы саны | 4976640 |
Енгізу/шығару саны | 300 |
Кернеу - Қуат көзі | 0,95 В ~ 1,05 В |
Орнату түрі | Беттік желім түрі |
Жұмыс температурасы | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Пакет/тұрғын үй | 676-БГА |
Жеткізуші құрамдас инкапсуляциясы | 676-FBGA (27x27) |
Өнімнің негізгі нөмірі | XC7A100 |
Файлдар және медиа
РЕСУРС ТҮРІ | LINK |
Деректер тізімі | Artix-7 FPGA деректер парағы |
Өнімді оқыту бөлімшелері | TI қуатты басқару шешімдерімен Xilinx FPGA сериясын қуаттандыру |
Қоршаған орта туралы ақпарат | Xiliinx RoHS сертификаты |
Таңдаулы өнімдер | Artix®-7 FPGA |
EDA үлгісі | Ultra Librarian ұсынған XC7A100T-2FGG676C |
Қате | XC7A100T/200T қате |
Экологиялық және экспорттық спецификациялардың классификациясы
АТРИБУТ | КӨРСЕТУ |
RoHS күйі | ROHS3 директивасына сәйкес |
Ылғалдылық сезімталдық деңгейі (MSL) | 3 (168 сағат) |
REACH күйі | REACH спецификациясына бағынбайды |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542.39.0001 |
FPGA үшін өнеркәсіптік қолданбалар
Бейнені бөлу жүйесі
Соңғы жылдары жалпы басқарудың үлкен жүйелері барған сайын кеңінен қолданыла бастады және олармен байланысты бейне сегменттеу технологиясының деңгейі де бірте-бірте жақсаруда, технология бейне сигналды толығымен көрсету үшін көп экранды тігу дисплейімен қойылды. кейбіреулері кеңінен қолданылатын үлкен экранды көрсету сценарийін пайдалану керек.
Технологияның дамуымен бейне сегменттеу технологиясы адамдардың анық бейне кескіндерге деген негізгі қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін бірте-бірте жетілді, FPGA чипінің аппараттық құрылымы салыстырмалы түрде ерекше, сіз ішкі құрылымды реттеу үшін алдын ала өңделген логикалық құрылым файлын пайдалана аласыз, пайдалану әртүрлі логикалық блоктардың қосылымын және орналасуын реттеу үшін шектелген файлдар, деректер желісінің жолын дұрыс өңдеу, пайдаланушыны жеңілдету үшін өзінің икемділігі мен бейімделуі. Өзінің икемділігі мен бейімделуі пайдаланушының дамуы мен қолданылуын жеңілдетеді.Бейне сигналдарды өңдеу кезінде FPGA чипі пинг-понг пен конвейерлеу әдістерін жүзеге асыру үшін оның жылдамдығы мен құрылымын толық пайдалана алады.Сыртқы қосылу процесінде чип кескін ақпаратының разряд енін кеңейту үшін деректерді параллельді қосылымды пайдаланады және кескінді өңдеу жылдамдығын арттыру үшін ішкі логикалық функцияларды пайдаланады.Кескінді өңдеуді және басқа құрылғыларды басқару кэш құрылымдары мен сағатты басқару арқылы жүзеге асырылады.FPGA чипі жалпы дизайн құрылымының негізі болып табылады, күрделі деректерді интерполяциялайды, сонымен қатар оларды шығарып алу және сақтау, сонымен қатар жүйенің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету үшін жалпы басқаруда рөл атқарады.Сонымен қатар, бейне ақпаратты өңдеу басқа деректерді өңдеуден ерекшеленеді және деректерді берудің жеткілікті жылдамдығын арттыруды қамтамасыз ету үшін чипте арнайы логикалық блоктар, сондай-ақ жедел жады немесе FIFO бірліктері болуын талап етеді.
Деректерді кешіктіру және сақтау дизайны
FPGA-да бағдарламаланатын кідірістің сандық блоктары бар және байланыс жүйелерінде және әртүрлі электрондық құрылғыларда, мысалы, синхронды байланыс жүйелері, уақыттық-сандық жүйелер және т.б. сияқты қолданбалардың кең ауқымы бар. Негізгі жобалау әдістеріне CNC кідірту сызығы әдісі, жад әдісі, санауыш кіреді. әдіс және т.б., мұнда жады әдісі негізінен FPGA оперативті жады немесе FIFO көмегімен жүзеге асырылады.
SD картасына қатысты деректерді оқу және жазу үшін FPGA пайдалану бағдарламалауды жүзеге асыру үшін төмен FPGA чипінің нақты алгоритм қажеттіліктеріне негізделуі мүмкін, оқу және жазу операцияларын үнемі жаңартылып отыру үшін неғұрлым шынайы өзгерістер.Бұл режим жүйенің құнын айтарлықтай төмендете отырып, SD картасын тиімді басқаруға қол жеткізу үшін бар чипті пайдалануды ғана талап етеді.
Байланыс саласы
Әдетте, байланыс индустриясы шығындар мен пайдалану сияқты барлық факторларды ескере отырып, терминалдық құрылғылардың саны көп жерлерде FPGA пайдалану ықтималдығы жоғары.Базалық станциялар FPGA пайдалану үшін ең қолайлы болып табылады, мұнда әрбір дерлік платада FPGA чипін пайдалану қажет, ал модельдер салыстырмалы түрде жоғары деңгейлі және күрделі физикалық протоколдарды өңдей алады және логикалық басқаруға қол жеткізе алады.Сонымен қатар, базалық станцияның логикалық байланыс деңгейі ретінде физикалық деңгейдің хаттамалық бөлігін үнемі жаңарту қажет, бұл FPGA технологиясы үшін де қолайлы.Қазіргі уақытта FPGA негізінен байланыс өнеркәсібінде құрылыстың бастапқы және орта кезеңдерінде қолданылады және кейінгі кезеңде біртіндеп ASIC-пен ауыстырылады.
Басқа қолданбалар
FPGA сонымен қатар қауіпсіздік және өнеркәсіптік қосымшаларда кеңінен қолданылады, мысалы, қауіпсіздік саласындағы бейне кодтау және декодтау хаттамаларын фронтальды деректерді жинау және логикалық басқару процесінде FPGA көмегімен өңдеуге болады.Кіші масштабты FPGA икемділік қажеттілігін қанағаттандыру үшін өнеркәсіптік секторда қолданылады.Сонымен қатар, FPGA-лар салыстырмалы түрде жоғары сенімділікке байланысты әскери, сондай-ақ аэроғарыш саласында кеңінен қолданылады.Болашақта технологияның үздіксіз жетілдірілуімен сәйкес процестер жаңартылады және FPGA үлкен деректер сияқты көптеген жаңа салаларда кеңірек қолдану перспективасына ие болады.5G желілерінің құрылысымен бірге FPGA бастапқы кезеңдерінде көптеп пайдаланылады және жасанды интеллект сияқты жаңа өрістер де FPGA-ны көбірек пайдаланады.
2021 жылдың ақпанында сатып алуға және кейіннен құрастыруға болатын FPGA-лар «әмбебап чиптер» деп аталды.Жалпы мақсаттағы FPGA чиптерін дербес дамытатын, жаппай шығаратын және сататын ең алғашқы отандық компаниялардың бірі болып табылатын компания Ижуандағы отандық FPGA чиптерінің жаңа буынын ғылыми-зерттеу және индустрияландыру жобасына 300 миллион юань инвестицияны аяқтады.