XC7VX690T-2FFG1927I nieuw en origineel met eigen voorraad FPGA
Productkenmerken
Aantal logische blokken : | 693120 |
Aantal macrocellen: | 693120 Macrocellen |
FPGA-familie: | Virtex-7 |
Logische casusstijl: | FCBGA |
Aantal pinnen: | 1927Pinnen |
Aantal snelheidsgraden: | 2 |
Totaal RAM-bits: | 52920 Kbit |
Aantal I/O's: | 600I/O's |
Klokbeheer: | MMCM, PLL |
Kernvoedingsspanning Min: | 970mV |
Kernvoedingsspanning Max: | 1,03 V |
I/O-voedingsspanning: | 3,3V |
Maximale bedrijfsfrequentie: | 710 MHz |
Productaanbod: | Virtex-7 XC7VX690T |
MSL: | - |
Wat brengen FPgas?
Zeer aanpasbare SoC.Bijvoorbeeld - standaardinterfaces verbonden met bekendCPUen 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.
In aanvulling,FPGa'skan ook worden gebruikt met powerpc of ARM-gebaseerde CPU's.Het is dus mogelijk om snel een SoC te ontwikkelen met een zeer aanpasbare interface rond de CPU waarvoor al 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 FPgas kunt u snel aan de slag, omdat deze kernen kunnen worden gebruikt als reeds bewezen chips, waardoor het slechts een fractie van de ontwikkelingstijd 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:
1.elke oplossing waarvoor de ontwikkeling van aangepaste SOC's vereist met behulp van in het veld te upgraden modules.
2. signaalverwerkingssysteem
3. Beeldverwerking en -verbetering
4. CPU-versnellers voor machinaal leren, beeldherkenning, compressie- en beveiligingssystemen, hoogfrequente handelssystemen, enz.
5. ASICsimulatie en verificatie
Als u nog een stap verder gaat, kunt u de markt segmenteren die op FPGA gebaseerde systemen goed kunnen bedienen
1, hebben hoge prestaties nodig, maar zijn niet bestand tegen hoge NRE.Bijvoorbeeld wetenschappelijke instrumenten
2. Niet kan worden aangetoond dat langere doorlooptijden nodig zijn om de gewenste prestatie te behalen.Startups op gebieden als beveiliging, cloud-/datacenter-servervirtualisatie, enz. proberen bijvoorbeeld een concept te bewijzen en snel te herhalen.
3. SIMD-architectuur met grote signaalverwerkingsvereisten.Bijvoorbeeld draadloze communicatieapparatuur.
Bekijk de applicatie:
Satelliet- en ruimteverkenning, Defensie (radar, GPS, raketten), telecommunicatie, automobielindustrie, 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:
1. Lucht- en ruimtevaart en defensie: luchtvaartelektronica /DO-254, communicatie, raketten.
2.audiotechnologie: verbindingsoplossingen.Draagbare elektronische apparaten, spraakherkenning.
3. Auto-industrie: video met hoge resolutie.Beeldverwerking, autonetwerken.
4. Bio-informatica
5, uitzending: real-time video-engine, EdgeQAM, display.
6. consumentenelektronica: digitaal display, multifunctionele printer, flash-geheugenbox.
7. datacenter: server, gateway, taakverdeling.
8. Krachtig computergebruik: server, signaalintelligentiesysteem, geavanceerde radar, dataminingsysteem.