order_bg

Produkty

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

Stručný opis:

CPLD MachXO2-2000HC 2,5V/3,3V TQFP100 LCMXO2-2000HC-4TG100I, CPLD MachXO2 Flash 79 I/O, 2112 Labs, 7,24ns, ISP, 2,375 → 3,4065 V TFP 1


Detail produktu

Štítky produktu

Vlastnosti produktu

Pbfree kód

Áno

Rohsov kódex

Áno

Kód životného cyklu časti

Aktívne

Výrobca Ihs

LATTICE SEMICONDUCTOR CORP

Kód balíka dielov

QFP

Popis balíka

QFP, QFP100,.63SQ,20

Počet pinov

100

Dosiahnite kódex dodržiavania pravidiel

vyhovujúci

Kód ECCN

EAR99

HTS kód

8542.39.00.01

Výrobca Samacsys

Mriežkový polovodič

Dodatočná funkcia

FUNGUJE AJ NA 3,3 V NOMINÁLNE NAPÁJANIE

Frekvencia hodín - Max

133 MHz

Kód JESD-30

S-PQFP-G100

Kód JESD-609

e3

Dĺžka

14 mm

Úroveň citlivosti na vlhkosť

3

Počet vstupov

79

Počet logických buniek

2112

Počet výstupov

79

Počet terminálov

100

Prevádzková teplota - max

100 °C

Prevádzková teplota - min

-40 °C

Materiál tela balenia

PLASTOVÉ/EPOXIDOVÉ

Kód balíka

QFP

Kód ekvivalencie balíka

QFP100,.63SQ,20

Tvar balenia

NÁMESTIE

Štýl balíka

FLATPACK

Spôsob balenia

PODNOS

Špičková teplota spätného toku (Cel)

260

Napájacie zdroje

2,5/3,3 V

Typ programovateľnej logiky

POLE PROGRAMOVATEĽNÝCH BRÁN

Stav kvalifikácie

Nekvalifikovaný

Výška sedenia - max

1,6 mm

Napájacie napätie - max

3,465 V

Napájacie napätie - min

2,375 V

Napájacie napätie-nom

2,5 V

Povrchová montáž

ÁNO

Dokončenie terminálu

matný cín (Sn)

Terminálový formulár

KRÍDLO ČAJKA

Rozstup terminálu

0,5 mm

Koncová poloha

QUAD

Time@Peak Reflow Temperature-Max (s)

30

šírka

14 mm

Predstavenie výrobku

FPGAje produktom ďalšieho vývoja na báze programovateľných zariadení ako PAL a GAL a je to čip, ktorý je možné naprogramovať na zmenu vnútornej štruktúry.FPGA je akýmsi semi-custom obvodom v oblasti aplikačne špecifických integrovaných obvodov (ASIC), ktorý nielenže rieši nedostatky zákazkového obvodu, ale prekonáva aj nedostatky obmedzeného počtu hradlových obvodov pôvodného programovateľného zariadenia.Z pohľadu čipových zariadení predstavuje samotný FPGA typický integrovaný obvod v poloprispôsobenom obvode, ktorý obsahuje digitálny riadiaci modul, vstavanú jednotku, výstupnú jednotku a vstupnú jednotku.

Rozdiely medzi FPGA, CPU, GPU a ASIC

(1) Definícia: FPGA je pole programovateľných logických hradel;CPU je centrálna procesorová jednotka;GPU je obrazový procesor;Asics sú špecializované procesory.

(2) Výpočtový výkon a energetická účinnosť: Pri výpočtovom výkone FPGA je pomer energetickej účinnosti lepší;CPU má najnižší výpočtový výkon a pomer energetickej účinnosti je slabý;Vysoký výpočtový výkon GPU, pomer energetickej účinnosti;ASIC vysoký výpočtový výkon, pomer energetickej účinnosti.

(3) Rýchlosť trhu: Rýchlosť trhu FPGA je vysoká;trhová rýchlosť CPU, vyspelosť produktu;Rýchlosť trhu s GPU je vysoká, produkt je vyspelý;Asics sú na trhu pomalé a majú dlhý vývojový cyklus.

(4) Náklady: FPGA má nízke náklady na pokusy a chyby;Keď sa na spracovanie údajov používa GPU, jednotkové náklady sú najvyššie;Keď sa na spracovanie údajov používa GPU, jednotková cena je vysoká.ASIC má vysoké náklady, je možné ho replikovať a náklady možno efektívne znížiť po hromadnej výrobe.

(5) Výkon: Schopnosť spracovania údajov FPGA je silná, všeobecne vyhradená;GPU najvšeobecnejšie (inštrukcia ovládania + obsluha);Spracovanie údajov GPU má veľkú všestrannosť;ASIC má najsilnejší výpočtový výkon AI a je najoddanejší.

Aplikačné scenáre FPGA

(1)Komunikačné pole: Komunikačné pole potrebuje vysokorýchlostné metódy spracovania komunikačného protokolu, na druhej strane je komunikačný protokol kedykoľvek upravený, nie je vhodný na výrobu špeciálneho čipu, preto sa prvou voľbou stalo FPGA, ktoré dokáže flexibilne meniť funkciu.

Telekomunikačný priemysel vo veľkej miere využíva FPG.Telekomunikačné štandardy sa neustále menia a je veľmi ťažké vybudovať telekomunikačné zariadenia, takže spoločnosť, ktorá poskytuje telekomunikačné riešenia, má najskôr tendenciu získať najväčší podiel na trhu.Výroba Asics trvá dlho, takže FPG ponúkajú možnosť skratky.Počiatočné verzie telekomunikačných zariadení začali prijímať FPgas, čo viedlo k cenovým konfliktom FPGA.Zatiaľ čo cena FPG je pre trh so simuláciou ASIC irelevantná, cena telekomunikačných čipov áno.

(2)Pole algoritmu: FPGA má silnú schopnosť spracovania komplexných signálov a dokáže spracovať viacrozmerné signály.

(3) Vstavané pole: Použitím FPGA na vytvorenie vstavaného základného prostredia a následným napísaním nejakého vstavaného softvéru na jeho vrchol je transakčná operácia komplikovanejšia a prevádzka FPGA je menšia.

(4)Bezpečnosťmonitorovacie pole: V súčasnosti je CPU náročné na viackanálové spracovanie a môže ho len detegovať a analyzovať, ale dá sa to jednoducho vyriešiť pomocou FPGA, najmä v oblasti grafických algoritmov.

(5) Oblasť priemyselnej automatizácie: FPGA môže dosiahnuť viackanálové riadenie motora, súčasná spotreba energie motora predstavuje väčšinu globálnej spotreby energie, v rámci trendu šetrenia energie a ochrany životného prostredia môže budúcnosť všetkých druhov motorov s presným riadením. FPGA môže ovládať veľké množstvo motorov.


  • Predchádzajúce:
  • Ďalšie:

  • Tu napíšte svoju správu a pošlite nám ju