XC7A100T-2FGG676C – integrované obvody, vstavané, programovateľné hradlové polia
Vlastnosti produktu
TYP | ILUSTROVAŤ |
kategórii | Integrované obvody (IC) |
výrobca | AMD |
séria | Artix-7 |
obal | podnos |
Stav produktu | Aktívne |
DigiKey je programovateľný | Neoverené |
Číslo LAB/CLB | 7925 |
Počet logických prvkov/jednotiek | 101440 |
Celkový počet bitov RAM | 4976640 |
Počet I/O | 300 |
Napätie - Napájanie | 0,95V ~ 1,05V |
Typ inštalácie | Typ povrchového lepidla |
Prevádzková teplota | 0 °C ~ 85 °C (TJ) |
Balík/Bývanie | 676-BGA |
Zapuzdrenie komponentov dodávateľa | 676-FBGA (27x27) |
Hlavné číslo produktu | XC7A100 |
Súbory a médiá
TYP ZDROJA | LINK |
Dátový hárok | Datasheet Artix-7 FPGA |
Produktové tréningové jednotky | Napájanie Xilinx FPGA série 7 s riešeniami správy napájania TI |
Informácie o životnom prostredí | Xiliinx RoHS Cert |
Vybrané produkty | FPGA Artix®-7 |
Model EDA | XC7A100T-2FGG676C od Ultra Librarian |
Errata | XC7A100T/200T Errata |
Klasifikácia environmentálnych a exportných špecifikácií
ATRIBÚT | ILUSTROVAŤ |
stav RoHS | V súlade so smernicou ROHS3 |
Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 3 (168 hodín) |
stav REACH | Nepodlieha špecifikácii REACH |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542,39,0001 |
Priemyselné aplikácie pre FPGA
Systém delenia videa
V posledných rokoch sa čoraz viac používajú veľké totálne riadiace systémy a postupne sa zlepšuje aj úroveň technológie segmentácie videa, ktorá je s nimi spojená, technológia je vybavená viacobrazovkovým zošívacím displejom na zobrazenie videosignálu po celej dĺžke, v r. niektorí potrebujú použiť široko používaný scenár s veľkou obrazovkou.
S pokrokom technológie technológia segmentácie videa postupne dozrela tak, aby spĺňala základné potreby ľudí pre čistý obraz videa, hardvérová štruktúra čipu FPGA je relatívne špeciálna, môžete použiť vopred upravený súbor logickej štruktúry na úpravu vnútornej štruktúry, použitie obmedzených súborov na úpravu pripojenia a umiestnenia rôznych logických jednotiek, správne zaobchádzanie s cestou dátovej linky, vlastnú flexibilitu a prispôsobivosť na uľahčenie používateľskej vlastnej flexibility a prispôsobivosti uľahčuje používateľský vývoj a aplikáciu.Pri spracovaní video signálov môže čip FPGA naplno využiť svoju rýchlosť a štruktúru na implementáciu techník ping-pongu a pipeliningu.V procese externého pripojenia čip využíva dátové paralelné pripojenie na rozšírenie bitovej šírky obrazovej informácie a využitie interných logických funkcií na zvýšenie rýchlosti spracovania obrazu.Riadenie spracovania obrazu a iných zariadení sa dosahuje prostredníctvom štruktúr vyrovnávacej pamäte a správy hodín.Čip FPGA je srdcom celkovej konštrukčnej štruktúry, interpoluje zložité dáta, ako aj ich extrahuje a ukladá a tiež hrá úlohu v celkovom riadení, aby sa zabezpečila stabilná prevádzka systému.Spracovanie video informácií sa navyše líši od iného spracovania údajov a vyžaduje, aby čip mal špeciálne logické jednotky, ako aj jednotky RAM alebo FIFO, aby sa zabezpečilo zvýšenie dostatočnej rýchlosti prenosu údajov.
Dátové oneskorenia a dizajn úložiska
FPGA majú programovateľné oneskorené digitálne jednotky a majú širokú škálu aplikácií v komunikačných systémoch a rôznych elektronických zariadeniach, ako sú synchrónne komunikačné systémy, časové numerické systémy atď. Medzi hlavné metódy návrhu patrí metóda CNC oneskorovacej linky, pamäťová metóda, počítadlo metóda atď., kde sa pamäťová metóda implementuje hlavne pomocou RAM alebo FIFO FPGA.
Použitie FPGA na čítanie a zápis údajov súvisiacich s kartou SD môže byť založené na špecifických potrebách algoritmu čipu s nízkym FPGA na vykonávanie programovania, realistickejšie zmeny na dosiahnutie neustále aktualizovaných operácií čítania a zápisu.Tento režim vyžaduje iba použitie existujúceho čipu na dosiahnutie efektívnej kontroly SD karty, čo výrazne znižuje náklady na systém.
Komunikačný priemysel
Komunikačný priemysel, berúc do úvahy všetky faktory, ako sú náklady a prevádzka, zvyčajne používa FPGA na miestach, kde je vysoký počet koncových zariadení.Základňové stanice sú najvhodnejšie pre použitie FPGA, kde takmer každá doska potrebuje použiť FPGA čip a modely sú relatívne high-end a dokážu zvládnuť zložité fyzické protokoly a dosiahnuť logické riadenie.Zároveň ako logickú linkovú vrstvu základňovej stanice je potrebné pravidelne aktualizovať protokolovú časť fyzickej vrstvy, ktorá je tiež vhodnejšia pre technológiu FPGA.V súčasnosti sa FPGA používajú najmä v ranom a strednom štádiu výstavby v komunikačnom priemysle a v neskoršom štádiu sú postupne nahradené ASIC.
Iné aplikácie
FPGA sú tiež široko používané v bezpečnostných a priemyselných aplikáciách, napríklad video kódovacie a dekódovacie protokoly v oblasti bezpečnosti môžu byť spracované pomocou FPGA v procese front-end zberu dát a logického riadenia.Menšie FPGA sa používajú v priemyselnom sektore na uspokojenie potreby flexibility.Okrem toho sú FPGA tiež široko používané v armáde, ako aj v leteckom a kozmickom sektore kvôli ich relatívne vysokej spoľahlivosti.V budúcnosti, s neustálym zdokonaľovaním technológie, budú príslušné procesy upgradované a FPGA budú mať širšie uplatnenie v mnohých nových odvetviach, ako sú napríklad veľké dáta.S výstavbou 5G sietí sa FPGA budú používať vo veľkom počte v počiatočných fázach a nové oblasti, ako je umelá inteligencia, sa tiež dočkajú väčšieho využitia FPGA.
Vo februári 2021 sa FPGA, ktoré je možné zakúpiť a následne navrhnúť, nazývali „univerzálne čipy“.Spoločnosť, jedna z prvých domácich spoločností, ktorá nezávisle vyvíja, hromadne vyrába a predáva čipy FPGA na všeobecné použitie, dokončila investíciu 300 miliónov juanov do novej generácie domáceho výskumu, vývoja a industrializácie čipov FPGA v Yizhuangu.