order_bg

producten

LCMXO2-640HC-4TG100C 100% nieuwe en originele MachXO2 veldprogrammeerbare poortarray (FPGA) IC 78 18432 640 100-LQFP

korte beschrijving:

De belangrijkste kenmerken van de LCMXO2-640HC-4TG100C-chip zijn onder meer 640 Look-Up Table (LUT)-eenheden, 79 input/output (I/O)-pinnen, ondersteuning voor een 3,3V-voeding en vier verschillende kloksnelheden.De chip is verpakt als een 100-pins TQFP (Thin Quad Flat Pack) met afmetingen van 14 mm x 14 mm.


Product detail

Productlabels

Productkenmerken

TYPE

BESCHRIJVING

Categorie

Geïntegreerde schakelingen (IC's)Ingebed

FPGA's (Field Programmable Gate Array)

Mfr

Lattice Semiconductor Corporation

Serie

MachXO2

Pakket

Dienblad

product status

Actief

DigiKey programmeerbaar

Niet geverifieerd

Aantal LAB’s/CLB’s

80

Aantal logische elementen/cellen

640

Totaal RAM-bits

18432

Aantal I/O

78

Spanning - voeding

2,375 V ~ 3,465 V

Montage type

Opbouwmontage

Bedrijfstemperatuur

0°C ~ 85°C (TJ)

Pakket / doos

100-LQFP

Apparaatpakket van leverancier

100-TQFP (14x14)

Basisproductnummer

LCMXO2-640

 

 

Milieu- en exportclassificaties

ATTRIBUUT

BESCHRIJVING

RoHS-status

ROHS3-compatibel

Vochtgevoeligheidsniveau (MSL)

3 (168 uur)

REACH-status

BEREIK Onaangetast

ECCN

OOR99

HTSUS

8542.39.0001

 

 

product Introductie

Er zijn drie fundamentele redenen waarom FPGA’s populair zijn.

● Ze zijn relatief geavanceerd omdat de ontwerper geen enkele input in het circuit hoeft te leveren;Ze maken het automatisch zodat het overeenkomt met de "programmerings"-specificatie.
● Ze zijn herbruikbaar.U kunt ze zo vaak configureren als u nodig hebt, wat resulteert in snellere prototyping en minder fouten.Vele keren,FPGAprototypes zullen worden ontwikkeld tot ASics.
● Ze zijn ook goedkoop in kleine batches omdat de eenmalige kosten veel lager zijn dan die van Asics

Wat brengen FPGA's?

Zeer aanpasbare SoC.Bijvoorbeeld standaardinterfaces die zijn aangesloten op bekende CPU's en in het veld te upgraden logische blokken.Als gevolg daarvan brengen systeemintegrators oplossingen die over de bekende commoditiseringsgrenzen heen integreren (disruptieve innovaties).Dus wat hier in je opkomt zijn hardware-startups op het gebied van beveiliging, netwerken, datacenters, enz.

 Daarnaast kan FPGA ook gebruikt worden met powerpc of ARM-gebaseerde cpu's.Het is dus mogelijk om snel een SoC te ontwikkelen met een zeer aanpasbare interface eromheenCPUwaarvoor reeds bestaande code is ontwikkeld.Bijvoorbeeld hardwareversnellingskaarten voor hoogfrequente handel.

 High-end FPGA's worden gebruikt om "gratis" hoogwaardige interfaces te krijgen, zoals PCIe Gen 3, 10/40Gbps Ethernet, SATA Gen 3, DDR3 gobs en gobs, QDR4-geheugen.Normaal gesproken is het kostbaar om dit IP-adres op een ASIC te lokaliseren.Maar met FPGA kunt u snel aan de slag, omdat deze kernen kunnen worden gebruikt als reeds bewezen chips, waardoor het slechts een fractie van de ontwikkeltijd kost om ze in het systeem te integreren.

 FPGA's hebben nogal wat vermenigvuldigers en intern geheugen.Daarom zijn ze zeer geschikt voor signaalverwerkingssystemen.Daarom vindt u ze in de hardware die signaalconditionering en multiplexing/demultiplexing uitvoert.Bijvoorbeeld draadloze netwerkapparatuur, zoals basisstations.

 Het kleinste logische element in een FPGA wordt een logisch blok genoemd.Dit is minimaal een ALU+ trigger.Als gevolg hiervan worden FPGA's op grote schaal gebruikt voor computerproblemen die kunnen profiteren van architecturen van het SIMD-type.Voorbeelden hiervan zijn het opschonen van beelden ontvangen van beeldsensoren, punt- of lokale verwerking van beeldpixels, zoals het berekenen van verschilvectoren in H.264-compressie, enz.

 Tenslotte ASIC-simulatie of hardware/software bij ringtesten, etc. FPGA-logisch ontwerp deelt dezelfde processen en hulpmiddelen als ASIC-ontwerp.Fpgas worden daarom ook gebruikt om enkele testgevallen te valideren tijdens de ASIC-ontwikkeling, waarbij de interactie tussen hardware en software te complex of tijdrovend kan zijn om te modelleren.

Als we nu naar de bovenstaande voordelen van FPGA kijken, kan deze worden toegepast in:

  • Elke oplossing die de ontwikkeling van een aangepaste SoC vereist met behulp van een veldschaalbare module.
  •  Signaalverwerkingssysteem
  •  Beeldverwerking en -verbetering
  •  CPU-versnellers voor machinaal leren, beeldherkenning, compressie- en beveiligingssystemen, hoogfrequente handelssystemen en meer.
  •  ASIC-simulatie en validatie
  • Als u nog een stap verder gaat, kunt u de markt segmenteren die op FPGA gebaseerde systemen goed kunnen bedienen
  •  Vereist hoge prestaties, maar tolereert geen hoge NRE.Bijvoorbeeld wetenschappelijke instrumenten
  •  Er kan niet worden aangetoond dat langere doorlooptijden nodig zijn om de gewenste prestatie te bereiken.Startups op gebieden als beveiliging, cloud-/datacenter-servervirtualisatie, enz. proberen bijvoorbeeld een concept te bewijzen en snel te herhalen.
  •  SIMD-architectuur met grote signaalverwerkingsvereisten.Bijvoorbeeld draadloze communicatieapparatuur.

 Bekijk de applicatie:

  •  Satelliet- en ruimteverkenning,Verdediging(radar,GPS, raketten), telecommunicatie,automobiel, HFT, DSP, beeldverwerking, HPC (supercomputer), ASIC prototyping en simulatie, Industriële toepassingen - motorbesturing, DAS, Medisch - röntgen- en MRI-machines, Web, Zakelijke toepassingen (iPhone 7 / Camera)

Meer modulair:

  • Lucht- en ruimtevaart en defensie: luchtvaartelektronica /DO-254, communicatie, raketten.

  • Audiotechnologie: connectiviteitsoplossingen.Draagbare elektronische apparaten, spraakherkenning.
  • Auto-industrie: video met hoge resolutie.Beeldverwerking, autonetwerken.
  • bio-informatica
  • Uitzending: live video-engine, EdgeQAM, weergave.
  • Consumentenelektronica: digitale displays, multifunctionele printers, flash-geheugenboxen.
  • Datacenter: server, gateway, taakverdeling.

  • Vorig:
  • Volgende:

  • Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons