ordena_bg

produktuak

LCMXO2-2000HC-4TG100I FPGA CPLD MachXO2-2000HC 2,5 V/3,3 V

deskribapen laburra:

CPLD MachXO2-2000HC 2,5 V/3,3 V TQFP100 LCMXO2-2000HC-4TG100I, CPLD MachXO2 Flash 79 I/O, 2112 Labs, 7,24ns, ISP, 2,375 → 3,040P V 3,04n


Produktuaren xehetasuna

Produktuen etiketak

Produktuaren ezaugarriak

Pbfree kodea

Bai

Rohs kodea

Bai

Zatiaren Bizi-Zikloaren Kodea

Aktiboa

Ihs fabrikatzailea

LATTICE SEMICONDUCTOR CORP

Atalaren paketearen kodea

QFP

Paketearen deskribapena

QFP, QFP100,.63SQ,20

Pin zenbaketa

100

Iritsi betetze-kodera

betetzen

ECCN kodea

EAR99

HTS kodea

8542.39.00.01

Samacsys fabrikatzailea

Sare erdieroalea

Ezaugarri gehigarria

3,3 V-KO HORNIKUNTZA NOMINALAREKIN ERABILTZEN DU ERE

Erlojuaren maiztasuna-Max

133 MHz

JESD-30 kodea

S-PQFP-G100

JESD-609 kodea

e3

Luzera

14 mm

Hezetasun-sentsibilitate maila

3

Sarrera kopurua

79

Zelula Logikoen kopurua

2112

Irteera kopurua

79

Terminal kopurua

100

Funtzionamendu-tenperatura-Max

100 °C

Funtzionamendu-tenperatura-Min

-40 °C

Paketearen gorputzaren materiala

PLASTIKOA/EPOXIA

Paketearen kodea

QFP

Paketeen Baliokidetza Kodea

QFP100,.63SQ,20

Paketearen forma

KARRATU

Paketearen estiloa

PLAKETA

Enbalatzeko metodoa

ERRETILU

Berresteko tenperatura maximoa (Cel)

260

Elikatze-hornidurak

2,5/3,3 V

Logika Mota Programagarria

EREMU PROGRAMAGARRIA ATE MAILA

Titulazio-egoera

Ez Kalifikatua

Eserita dagoen altuera-Max

1,6 mm

Hornidura-tentsioa-Max

3.465 V

Hornidura-tentsioa-Min

2.375 V

Hornidura-tentsioa-Nom

2,5 V

Gainazaleko muntaia

BAI

Terminal Amaiera

Lata matea (Sn)

Terminal Inprimakia

KIO HEGALA

Terminaleko zelaia

0,5 mm

Terminaleko posizioa

QUAD

Denbora @ gailurra itzultzeko tenperatura-gehienez (s)

30

Zabalera

14 mm

Produktuaren Aurkezpena

FPGAPAL eta GAL bezalako gailu programagarrietan oinarritutako garapenaren produktua da, eta barne egitura aldatzeko programatu daitekeen txipa da.FPGA zirkuitu erdi pertsonalizatu moduko bat da aplikazio-zirkuitu integratuaren (ASIC) alorrean, zirkuitu pertsonalizatuaren gabeziak konpontzen ez ezik, jatorrizko gailu programagarriaren ate-zirkuitu kopuru mugatuaren gabeziak gainditzen dituena.Txip-gailuen ikuspuntutik, FPGAk berak zirkuitu integratu tipiko bat osatzen du zirkuitu erdi pertsonalizatu batean, kudeaketa digitalaren modulua, barne-unitatea, irteera-unitatea eta sarrera-unitatea dituena.

FPGA, CPU, GPU eta ASIC arteko desberdintasunak

(1) Definizioa: FPGA eremuko ate logiko programagarri bat da;CPU prozesatzeko unitate zentrala da;GPU bat irudi-prozesadore bat da;Asics prozesadore espezializatuak dira.

(2) Konputazio-potentzia eta energia-eraginkortasuna: FPGA konputazio-potentzian, energia-eraginkortasunaren ratioa hobea da;CPUak konputazio potentzia txikiena du eta energia-eraginkortasunaren ratioa eskasa da;GPU konputazio-potentzia handia, energia-eraginkortasunaren ratioa;ASIC konputazio-potentzia handia, energia-eraginkortasunaren ratioa.

(3) Merkatuaren abiadura: FPGA merkatuaren abiadura azkarra da;CPU merkatuaren abiadura, produktuaren heldutasuna;GPU merkatuaren abiadura azkarra da, produktua heldua da;Asics motelak dira merkaturatzen eta garapen ziklo luzea dute.

(4) Kostua: FPGAk saiakuntza eta akatsen kostu txikia du;Datuak prozesatzeko GPU erabiltzen denean, kostu unitarioa da altuena;Datuak prozesatzeko GPU erabiltzen denean, unitateko prezioa altua da.ASIC-ek kostu handia du, errepikatu daiteke eta kostua eraginkortasunez murriztu daiteke masa-ekoizpenaren ondoren.

(5) Errendimendua: FPGA datuak prozesatzeko gaitasuna sendoa da, orokorrean eskainia;GPU orokorrena (kontroleko instrukzioa + eragiketa);GPU datuen prozesamenduak aldakortasun handia du;ASIC-ek AI konputazio ahalmen indartsuena du eta dedikatuena da.

FPGA aplikazioaren eszenatokiak

(1)Komunikazio arloa: Komunikazio-eremuak abiadura handiko komunikazio-protokoloak prozesatzeko metodoak behar ditu, bestalde, komunikazio-protokoloa edozein unetan aldatzen da, ez da egokia txip berezi bat egiteko, beraz, funtzioa malgutasunez alda dezakeen FPGA lehen aukera bihurtu da.

Telekomunikazioen industriak asko erabiltzen ditu FPGak.Telekomunikazio estandarrak etengabe aldatzen ari dira eta oso zaila da telekomunikazio-ekipoak eraikitzea, beraz, telekomunikazio-irtenbideak ematen dituen konpainiak merkatu kuota handiena harrapatzeko joera du.Asics-ek denbora asko behar du fabrikatzeko, beraz, FPGak lasterbide aukera eskaintzen du.Telekomunikazio ekipoen hasierako bertsioak FPgas hartzen hasi ziren, eta horrek FPGA prezioen gatazkak eragin zituen.FPGas-en prezioa ASIC simulazio-merkaturako garrantzirik ez duen arren, telekomunikazio txipen prezioa da.

(2)Algoritmo eremua: FPGAk seinale konplexuetarako prozesatzeko gaitasun handia du eta dimentsio anitzeko seinaleak prozesatu ditzake.

(3) Eremu txertatua: FPGA erabiliz azpiko ingurune txertatu bat eraikitzeko, eta ondoren txertatutako software batzuk idatziz gainean, eragiketa transakzionala zailagoa da eta FPGAren funtzionamendua txikiagoa da.

(4)Segurtasunajarraipen-eremua: Gaur egun, CPUa zaila da kanal anitzeko prozesamendua egitea eta soilik detektatu eta azter dezake, baina FPGArekin erraz konpondu daiteke, batez ere algoritmo grafikoen arloan.

(5) Automatizazio industrialaren eremua: FPGA-k kanal anitzeko motorraren kontrola lor dezake, egungo motorraren potentzia-kontsumoa munduko energia-kontsumoaren gehiengoa da, energiaren kontserbazioaren eta ingurumenaren babesaren joeraren arabera, zehaztasun-kontroleko motor mota guztien etorkizuna. erabili ahal izateko, FPGA batek motor kopuru handi bat kontrola dezake.


  • Aurrekoa:
  • Hurrengoa:

  • Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu