LCMXO2-2000HC-4TG100I FPGA CPLD MachXO2-2000HC 2,5V/3,3V
Ürün özellikleri
Pbfree Kodu | Evet |
Rohs Kodu | Evet |
Parça Yaşam Döngüsü Kodu | Aktif |
IHS Üreticisi | KAFES YARI İLETKEN A.Ş. |
Parça Paket Kodu | QFP |
paket açıklaması | QFP, QFP100,.63SQ,20 |
Pin Sayısı | 100 |
Uygunluk Koduna Ulaşın | Uysal |
ECCN Kodu | EAR99 |
HTS Kodu | 8542.39.00.01 |
Samacsys Üreticisi | Kafes Yarıiletken |
Ek Özellik | AYRICA 3,3 V NOMİNAL BESLEMEDE ÇALIŞIR |
Saat Frekansı-Maks. | 133 MHz |
JESD-30 Kodu | S-PQFP-G100 |
JESD-609 Kodu | e3 |
Uzunluk | 14mm |
Nem Hassasiyet Seviyesi | 3 |
Giriş Sayısı | 79 |
Lojik Hücre Sayısı | 2112 |
Çıkış Sayısı | 79 |
Terminal Sayısı | 100 |
Çalışma Sıcaklığı-Maks. | 100 °C |
Çalışma Sıcaklığı-Min | -40 °C |
Paket Gövde Malzemesi | PLASTİK/EPOKSİ |
Paket Kodu | QFP |
Paket Eşdeğerlik Kodu | QFP100,.63SQ,20 |
Paket Şekli | KARE |
Paket Stili | DÜZ PAKET |
Paketleme metodu | TEPSİ |
Tepe Yeniden Akış Sıcaklığı (Cel) | 260 |
Güç kaynakları | 2,5/3,3V |
Programlanabilir Mantık Türü | ALANDA PROGRAMLANABİLİR KAPI DİZİSİ |
Yeterlilik Durumu | Nitelikli değil |
Oturma Yüksekliği-Maks. | 1,6 mm |
Besleme Gerilimi-Maks. | 3.465V |
Besleme Gerilimi-Min | 2.375V |
Besleme Gerilimi-Nom | 2,5V |
Yüzey Montajı | EVET |
Terminal Bitişi | Mat Kalay (Sn) |
Terminal Formu | MARTI KANATI |
Terminal Aralığı | 0,5 mm |
Terminal Konumu | DÖRTLÜ |
Time@Peak Yeniden Akış Sıcaklığı-Maks. (s) | 30 |
Genişlik | 14mm |
ürün tanıtımı
FPGAPAL ve GAL gibi programlanabilir cihazlara dayalı olarak daha da geliştirilmenin ürünü olup, iç yapıyı değiştirecek şekilde programlanabilen bir çiptir.FPGA, yalnızca özel devrenin eksikliklerini çözmekle kalmayıp aynı zamanda orijinal programlanabilir cihazın sınırlı sayıdaki kapı devrelerinin eksikliklerinin üstesinden gelen, uygulamaya özel entegre devre (ASIC) alanında bir tür yarı özel devredir.Çip cihazları açısından bakıldığında, FPGA'nın kendisi, bir dijital yönetim modülü, bir yerleşik ünite, bir çıkış ünitesi ve bir giriş ünitesi içeren yarı özelleştirilmiş bir devrede tipik bir entegre devre oluşturur.
FPGA, CPU, GPU ve ASIC arasındaki farklar
(1) Tanım: FPGA, sahada programlanabilir bir mantık kapısı dizisidir;CPU, merkezi işlem birimidir;GPU bir görüntü işlemcisidir;Asics özel işlemcilerdir.
(2) Hesaplama gücü ve enerji verimliliği: FPGA bilgi işlem gücünde enerji verimliliği oranı daha iyidir;CPU en düşük bilgi işlem gücüne sahiptir ve enerji verimliliği oranı zayıftır;Yüksek GPU bilgi işlem gücü, enerji verimliliği oranı;ASIC yüksek bilgi işlem gücü, enerji verimliliği oranı.
(3) Pazar hızı: FPGA pazar hızı hızlıdır;CPU pazar hızı, ürün olgunluğu;GPU pazar hızı hızlı, ürün olgun;Asics'in pazarlanması yavaştır ve uzun bir geliştirme döngüsüne sahiptir.
(4) Maliyet: FPGA'nin deneme yanılma maliyeti düşüktür;Veri işleme için GPU kullanıldığında birim maliyet en yüksek olur;Veri işleme için GPU kullanıldığında birim fiyatı yüksektir.ASIC'in maliyeti yüksektir, kopyalanabilir ve seri üretimden sonra maliyet etkili bir şekilde azaltılabilir.
(5) Performans: FPGA veri işleme kapasitesi güçlüdür ve genellikle adanmıştır;GPU en genel (kontrol talimatı + işlem);GPU veri işleme güçlü bir çok yönlülüğe sahiptir;ASIC, en güçlü AI bilgi işlem gücüne sahiptir ve en adanmış olanıdır.
FPGA uygulama senaryoları
(1)İletişim alanı: İletişim alanı yüksek hızlı iletişim protokolü işleme yöntemlerine ihtiyaç duyar, diğer yandan iletişim protokolü herhangi bir zamanda değiştirilir, özel bir çip yapmaya uygun değildir, bu nedenle işlevi esnek bir şekilde değiştirebilen FPGA ilk tercih haline gelmiştir.
Telekomünikasyon endüstrisi yoğun olarak FPGas kullanıyor.Telekomünikasyon standartları sürekli değişiyor ve telekomünikasyon ekipmanı üretmek çok zor, dolayısıyla telekomünikasyon çözümlerini ilk sağlayan şirket en büyük pazar payını ele geçirme eğiliminde.Asics'in üretimi uzun zaman aldığından FPGas kısa yoldan bir fırsat sunuyor.Telekom ekipmanının ilk versiyonları FPGA'yı benimsemeye başladı ve bu da FPGA fiyat çatışmalarına yol açtı.FPGas'ın fiyatı ASIC simülasyon pazarıyla alakasız olsa da telekom çiplerinin fiyatı öyledir.
(2)Algoritma alanı: FPGA, karmaşık sinyaller için güçlü bir işleme yeteneğine sahiptir ve çok boyutlu sinyalleri işleyebilir.
(3) Gömülü alan: Gömülü bir temel ortam oluşturmak için FPGA'nın kullanılması ve ardından bunun üzerine bazı gömülü yazılımların yazılması, işlemsel işlemi daha karmaşık hale getirir ve FPGA'nın çalışması daha az olur.
(4)Güvenlikizleme alanı: Şu anda CPU'nun çok kanallı işlem yapması zordur ve yalnızca tespit ve analiz yapabilmektedir ancak özellikle grafik algoritmaları alanında FPGA ile kolaylıkla çözülebilmektedir.
(5) Endüstriyel otomasyon alanı: FPGA çok kanallı motor kontrolü sağlayabilir, mevcut motor güç tüketimi küresel enerji tüketiminin çoğunu oluşturur, enerji tasarrufu ve çevre koruma eğilimi altında, her türlü hassas kontrol motorunun geleceği yapılabilir Kullanıldığında, bir FPGA çok sayıda motoru kontrol edebilir.