LCMXO2-2000HC-4TG100I FPGA CPLD MachXO2-2000HC 2,5V/3,3V
Productkenmerken
Pbfree-code | Ja |
Rohs-code | Ja |
Levenscycluscode van onderdeel | Actief |
Ihs-fabrikant | ROOSTER HALFGELEIDER CORP |
Onderdeelpakketcode | QFP |
Pakketbeschrijving | QFP, QFP100, .63SQ, 20 |
Pintelling | 100 |
Bereik nalevingscode | meewerkend |
ECCN-code | OOR99 |
HTS-code | 8542.39.00.01 |
Samacsys-fabrikant | Rooster halfgeleider |
Extra functie | WERKT OOK OP EEN NOMINALE LEVERING VAN 3,3 V |
Klokfrequentie-Max | 133 MHz |
JESD-30-code | S-PQFP-G100 |
JESD-609-code | e3 |
Lengte | 14 mm |
Vochtgevoeligheidsniveau | 3 |
Aantal ingangen | 79 |
Aantal logische cellen | 2112 |
Aantal uitgangen | 79 |
Aantal terminals | 100 |
Bedrijfstemperatuur-Max | 100 °C |
Bedrijfstemperatuur-Min | -40 °C |
Pakket lichaamsmateriaal | KUNSTSTOF/EPOXY |
Pakketcode | QFP |
Pakketequivalentiecode | QFP100, .63SQ, 20 |
Pakketvorm | VIERKANT |
Pakketstijl | PLATTE VERPAKKING |
Inpak methode | DIENBLAD |
Piekreflowtemperatuur (Cel) | 260 |
Voedingen | 2,5/3,3 V |
Programmeerbaar logisch type | VELD PROGRAMMEERBARE GATE ARRAY |
Kwalificatiestatus | Niet gekwalificeerd |
Zithoogte-Max | 1,6 mm |
Voedingsspanning-Max | 3.465 V |
Voedingsspanning-Min | 2.375 V |
Voedingsspanning-nom | 2,5 V |
Opbouwmontage | JA |
Terminale afwerking | Mat Tin (Sn) |
Terminalformulier | MEUW VLEUGEL |
Eindafstand | 0,5 mm |
Eindpositie | QUAD |
Tijd@Piek Reflowtemperatuur-Max (s) | 30 |
Breedte | 14 mm |
product Introductie
FPGAis het product van verdere ontwikkeling op basis van programmeerbare apparaten zoals PAL en GAL, en het is een chip die kan worden geprogrammeerd om de interne structuur te veranderen.FPGA is een soort semi-aangepast circuit op het gebied van toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen (ASIC), dat niet alleen de tekortkomingen van aangepaste circuits oplost, maar ook de tekortkomingen van het beperkte aantal poortcircuits van het originele programmeerbare apparaat overwint.Vanuit het oogpunt van chipapparaten vormt de FPGA zelf een typisch geïntegreerd circuit in een semi-aangepast circuit, dat een digitale beheermodule, een ingebouwde eenheid, een uitvoereenheid en een invoereenheid bevat.
Verschillen tussen FPGA, CPU, GPU en ASIC
(1) Definitie: FPGA is een in het veld programmeerbare logische poortarray;De CPU is de centrale verwerkingseenheid;Een GPU is een beeldprocessor;Asics zijn gespecialiseerde verwerkers.
(2) Rekenkracht en energie-efficiëntie: bij FPGA-rekenkracht is de energie-efficiëntieverhouding beter;De CPU heeft de laagste rekenkracht en de energie-efficiëntieverhouding is slecht;Hoge GPU-rekenkracht, energie-efficiëntieverhouding;ASIC hoge rekenkracht, energie-efficiëntieverhouding.
(3) Marktsnelheid: FPGA-marktsnelheid is snel;CPU-marktsnelheid, productvolwassenheid;GPU-marktsnelheid is snel, het product is volwassen;Asics komen langzaam op de markt en hebben een lange ontwikkelingscyclus.
(4) Kosten: FPGA heeft lage kosten van vallen en opstaan;Wanneer GPU wordt gebruikt voor gegevensverwerking, zijn de eenheidskosten het hoogst;Wanneer GPU wordt gebruikt voor gegevensverwerking, is de eenheidsprijs hoog.ASIC heeft hoge kosten, kan worden gerepliceerd en de kosten kunnen na massaproductie effectief worden verlaagd.
(5) Prestaties: de FPGA-gegevensverwerkingscapaciteit is sterk, over het algemeen specifiek;GPU meest algemeen (besturingsinstructie + bediening);GPU-gegevensverwerking heeft een sterke veelzijdigheid;ASIC heeft de sterkste AI-rekenkracht en is het meest toegewijd.
FPGA-toepassingsscenario's
(1)Communicatie veld: Het communicatieveld heeft snelle verwerkingsmethoden voor communicatieprotocollen nodig, aan de andere kant wordt het communicatieprotocol op elk moment gewijzigd, niet geschikt voor het maken van een speciale chip, dus de FPGA die de functie flexibel kan veranderen, is de eerste keuze geworden.
De telecommunicatie-industrie maakt intensief gebruik van FPGas.Telecommunicatiestandaarden veranderen voortdurend en het is erg moeilijk om telecommunicatieapparatuur te bouwen, dus het bedrijf dat als eerste telecommunicatieoplossingen levert, heeft de neiging het grootste marktaandeel te veroveren.De productie van Asics duurt lang, dus FPGa's bieden een kortere mogelijkheid.De eerste versies van telecomapparatuur begonnen FPgas te gebruiken, wat leidde tot FPGA-prijsconflicten.Hoewel de prijs van FPGas niet relevant is voor de ASIC-simulatiemarkt, is de prijs van telecomchips dat wel.
(2)Algoritme veld: FPGA heeft een sterk verwerkingsvermogen voor complexe signalen en kan multidimensionale signalen verwerken.
(3) Ingebed veld: door FPGA te gebruiken om een ingebedde onderliggende omgeving te bouwen en er vervolgens wat ingebedde software bovenop te schrijven, is de transactionele werking ingewikkelder en de werking van FPGA minder.
(4)Beveiligingmonitoring veld: Op dit moment is de CPU moeilijk in het verwerken van meerdere kanalen en kan deze alleen detecteren en analyseren, maar dit kan eenvoudig worden opgelost met FPGA, vooral op het gebied van grafische algoritmen.
(5) Industrieel automatiseringsveld: FPGA kan meerkanaals motorbesturing bereiken, het huidige motorvermogensverbruik is verantwoordelijk voor het grootste deel van het wereldwijde energieverbruik, onder de trend van energiebesparing en milieubescherming kan de toekomst van allerlei soorten precisiecontrolemotoren worden gebruikt, kan een FPGA een groot aantal motoren aansturen.