XC7A100T-2FGG676C – integriniai grandynai, įterptieji, lauke programuojami vartų matricos
Produkto atributai
TIPAS | ILIUSTRUOTI |
Kategorija | Integriniai grandynai (IC) |
gamintojas | AMD |
serija | Artix-7 |
apvynioti | padėklas |
Produkto būsena | Aktyvus |
„DigiKey“ yra programuojamas | nepatikrinta |
LAB/CLB numeris | 7925 |
Loginių elementų/vienetų skaičius | 101440 |
Bendras RAM bitų skaičius | 4976640 |
Įėjimų/išėjimų skaičius | 300 |
Įtampa - Maitinimas | 0,95 V ~ 1,05 V |
Montavimo tipas | Paviršiaus klijų tipas |
Darbinė temperatūra | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Paketas / Būstas | 676-BGA |
Pardavėjo komponentų kapsuliavimas | 676-FBGA (27 x 27) |
Gaminio pagrindinis numeris | XC7A100 |
Failai ir laikmena
IŠTEKLIŲ TIPAS | LINK |
Duomenų lapas | Artix-7 FPGA duomenų lapas |
Produkto mokymo vienetai | Maitinimas 7 serijos Xilinx FPGA su TI energijos valdymo sprendimais |
Informacija apie aplinką | Xilinx RoHS sertifikatas |
Teminiai produktai | Artix®-7 FPGA |
EDA modelis | „Ultra Librarian“ XC7A100T-2FGG676C |
Errata | XC7A100T/200T klaida |
Aplinkosaugos ir eksporto specifikacijų klasifikacija
ATTRIBUTAS | ILIUSTRUOTI |
RoHS statusas | Atitinka ROHS3 direktyvą |
Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 3 (168 valandos) |
REACH būsena | Netaikoma REACH specifikacija |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Pramonės pritaikymas FPGA
Vaizdo padalijimo sistema
Pastaraisiais metais vis plačiau naudojamos didelės viso valdymo sistemos, o su jomis susijusių vaizdo segmentavimo technologijų lygis taip pat palaipsniui gerėja, technologija įdiegta su kelių ekranų susiuvimo ekranu, kad vaizdo signalas būtų rodomas iki galo. kai kuriems reikia naudoti plačiai naudojamą didelio ekrano rodymo scenarijų.
Tobulėjant technologijoms, vaizdo segmentavimo technologija pamažu subrendo, kad atitiktų pagrindinius žmonių poreikius, kad būtų aiškūs vaizdo vaizdai, FPGA lusto aparatinės įrangos struktūra yra gana ypatinga, galite naudoti iš anksto redaguotą loginės struktūros failą, kad sureguliuotumėte vidinę struktūrą, suvaržytų failų, kad būtų galima reguliuoti skirtingų loginių vienetų ryšį ir vietą, tinkamas duomenų linijos kelio tvarkymas, jo paties lankstumas ir pritaikomumas, palengvinantis vartotojo lankstumą ir pritaikomumą palengvina vartotojo kūrimą ir pritaikymą.Apdorojant vaizdo signalus, FPGA lustas gali išnaudoti visas savo greičio ir struktūros privalumus, kad įgyvendintų stalo teniso ir vamzdynų metodus.Išorinio ryšio procese lustas naudoja lygiagrečią duomenų jungtį, kad padidintų vaizdo informacijos bitų plotį ir naudotų vidines logikos funkcijas, kad padidintų vaizdo apdorojimo greitį.Vaizdo apdorojimo ir kitų įrenginių valdymas pasiekiamas naudojant talpyklos struktūras ir laikrodžio valdymą.FPGA lustas yra bendros dizaino struktūros pagrindas, interpoliuojantis sudėtingus duomenis, taip pat juos išgaunantis ir išsaugantis, taip pat atliekant bendrą valdymą, kad būtų užtikrintas stabilus sistemos veikimas.Be to, vaizdo informacijos apdorojimas skiriasi nuo kitų duomenų apdorojimo ir reikalauja, kad lustas turėtų specialius loginius blokus, taip pat RAM arba FIFO blokus, kad būtų užtikrintas pakankamas duomenų perdavimo greitis.
Duomenų delsos ir saugojimo dizainas
FPGA turi programuojamus delsos skaitmeninius blokus ir turi platų pritaikymo spektrą ryšių sistemose ir įvairiuose elektroniniuose įrenginiuose, tokiuose kaip sinchroninio ryšio sistemos, laiko skaitmeninės sistemos ir kt. Pagrindiniai projektavimo metodai yra CNC uždelsimo linijos metodas, atminties metodas, skaitiklis. metodas ir kt., kur atminties metodas daugiausia įgyvendinamas naudojant FPGA RAM arba FIFO.
FPGA naudojimas skaityti ir rašyti su SD kortele susijusiems duomenims gali būti pagrįstas specifiniais algoritmo poreikiais mažo FPGA lusto programavimui atlikti, realesniems pakeitimams pasiekti, kad skaitymo ir rašymo operacijos būtų nuolat atnaujinamos.Šiam režimui reikia naudoti tik esamą lustą, kad būtų galima efektyviai valdyti SD kortelę ir žymiai sumažinti sistemos sąnaudas.
Komunikacijos pramonė
Paprastai ryšių pramonė, atsižvelgdama į visus veiksnius, tokius kaip kaina ir eksploatacija, labiau linkę naudoti FPGA ten, kur yra daug galinių įrenginių.Bazinės stotys yra tinkamiausios naudoti FPGA, kur beveik kiekvienai plokštei reikia naudoti FPGA lustą, o modeliai yra palyginti aukštos klasės ir gali valdyti sudėtingus fizinius protokolus bei pasiekti loginį valdymą.Tuo pačiu metu, kaip bazinės stoties loginio ryšio sluoksnis, fizinio sluoksnio protokolo dalis turi būti reguliariai atnaujinama, o tai taip pat labiau tinka FPGA technologijai.Šiuo metu FPGA daugiausia naudojami ankstyvajame ir viduriniame ryšių pramonės statybos etapuose, o vėliau palaipsniui keičiami ASIC.
Kitos programos
FPGA taip pat plačiai naudojami saugumo ir pramonės srityse, pavyzdžiui, vaizdo kodavimo ir dekodavimo protokolai saugumo srityje gali būti apdorojami naudojant FPGA duomenų gavimo ir loginio valdymo procese.Mažesnio masto FPGA naudojami pramonės sektoriuje, kad būtų patenkintas lankstumo poreikis.Be to, dėl santykinai didelio patikimumo FPGA taip pat plačiai naudojami kariuomenėje, taip pat aviacijos ir kosmoso sektoriuje.Ateityje, nuolat tobulinant technologijas, atitinkami procesai bus atnaujinami, o FPGA turės platesnę taikymo perspektyvą daugelyje naujų pramonės šakų, tokių kaip dideli duomenys.Sukūrus 5G tinklus, pradiniame etape FPGA bus naudojama daug, o naujose srityse, tokiose kaip dirbtinis intelektas, taip pat bus dažniau naudojami FPGA.
2021 m. vasario mėn. FPGA, kurias galima įsigyti ir vėliau suprojektuoti, buvo pavadintos „universaliais lustais“.Bendrovė, viena iš pirmųjų šalies įmonių, savarankiškai kuriančių, masiškai gaminančių ir parduodančių bendrosios paskirties FPGA lustus, užbaigė 300 mln. juanių investiciją į naujos kartos vietinių FPGA lustų MTTP ir industrializacijos projektą Yizhuang mieste.