order_bg

Produkter

LCMXO2-640HC-4TG100C 100 % ny och original MachXO2 fältprogrammerbar portarray (FPGA) IC 78 18432 640 100-LQFP

kort beskrivning:

Viktiga egenskaper hos LCMXO2-640HC-4TG100C-chippet inkluderar 640 Look-Up Table (LUT)-enheter, 79 in-/utgångsstift (I/O), stöd för en 3,3V strömförsörjning och fyra olika klockhastigheter.Chipet är förpackat som en 100-stifts TQFP (Thin Quad Flat Pack) med måtten 14 mm x 14 mm.


Produktdetalj

Produkttaggar

Produktattribut

TYP

BESKRIVNING

Kategori

Integrerade kretsar (IC)Inbäddad

FPGA (Field Programmable Gate Array)

Mfr

Lattice Semiconductor Corporation

Serier

MachXO2

Paket

Bricka

Produktstatus

Aktiva

DigiKey programmerbar

Obekräftat

Antal LAB/CLB

80

Antal logiska element/celler

640

Totalt RAM-bitar

18432

Antal I/O

78

Spänning - Matning

2,375V ~ 3,465V

Monteringstyp

Ytmontering

Driftstemperatur

0°C ~ 85°C (TJ)

Paket/fodral

100-LQFP

Leverantörsenhetspaket

100-TQFP (14x14)

Basproduktnummer

LCMXO2-640

 

 

Miljö- och exportklassificeringar

ATTRIBUT

BESKRIVNING

RoHS-status

ROHS3-kompatibel

Moisture Sensitivity Level (MSL)

3 (168 timmar)

REACH-status

REACH Opåverkad

ECCN

EAR99

HTSUS

8542.39.0001

 

 

produkt introduktion

Det finns tre grundläggande skäl till varför FPGA:er är populära.

● De är relativt avancerade eftersom de inte kräver att konstruktören gör någon input till kretsen;De skapar den automatiskt för att matcha "programmerings"-specifikationen.
● De är återanvändbara.Du kan konfigurera dem så många gånger du behöver, vilket resulterar i snabbare prototyper och färre fel.Många gånger,FPGAprototyper kommer att utvecklas till ASics.
● De är också billiga i små partier eftersom engångskostnaderna är mycket lägre än Asics

Vad tillför FPGA?

Mycket anpassningsbar SoC.Till exempel - standardgränssnitt anslutna till välbekanta processorer och fältuppgraderbara logikblock.Som ett resultat av detta kommer systemintegratörer med lösningar som integreras över välbekanta produktgränser (störande innovationer).Så vad som kommer att tänka på här är hårdvarustarter inom områdena säkerhet, nätverk, datacenter, etc.

 Dessutom kan FPGA även användas med powerpc eller ARM-baserade processorer.Således är det möjligt att snabbt utveckla en SoC som kommer att ha ett mycket anpassningsbart gränssnitt runtCPUsom befintlig kod redan har utvecklats för.Till exempel hårdvaruaccelerationskort för högfrekvent handel.

 High-end FPGA används för att få "gratis" högpresterande gränssnitt som PCIe Gen 3, 10/40Gbps Ethernet, SATA Gen 3, DDR3 gobs och gobs, QDR4-minne.Vanligtvis är det dyrt att lokalisera denna ip till en ASIC.Men FPGA kan komma igång snabbt, eftersom dessa kärnor kan användas som redan beprövade chips, så det tar bara en bråkdel av utvecklingstiden att integrera dem i systemet.

 FPGA har en hel del multiplikatorer och internt minne.Därför är de väl lämpade för signalbehandlingssystem.Därför hittar du dem i hårdvaran som utför signalkonditionering och multiplexering/demultiplexering.Till exempel trådlös nätverksutrustning, som basstationer.

 Det minsta logiska elementet i en FPGA kallas ett logiskt block.Detta är åtminstone en ALU+-utlösare.Som ett resultat används FPGA i stor utsträckning för datorproblem som kan dra nytta av SIMD-typarkitekturer.Exempel inkluderar rengöringsbilder som tas emot från bildsensorer, punkt- eller lokalbehandling av bildpixlar, såsom beräkning av skillnadsvektorer i H.264-komprimering, etc.

 Slutligen ASIC-simulering eller hårdvara/mjukvara i ringtestning, etc. FPGA-logikdesign delar samma processer och verktyg som ASIC-design.Fpgas används därför även för att validera vissa testfall under ASIC-utveckling, där interaktionen mellan hårdvara och mjukvara kan vara för komplex eller tidskrävande att modellera.

När man nu tittar på ovanstående fördelar med FPGA, kan den tillämpas i:

  • Alla lösningar som kräver utveckling av en anpassad SoC med hjälp av en skalbar modul.
  •  Signalbehandlingssystem
  •  Bildbehandling och förbättring
  •  CPU-acceleratorer för maskininlärning, bildigenkänning, komprimering och säkerhetssystem, högfrekventa handelssystem och mer.
  •  ASIC-simulering och validering
  • Om du går ett steg längre kan du segmentera marknaden som FPGA-baserade system kan tjäna bra
  •  Kräver hög prestanda men tål inte hög NRE.Till exempel vetenskapliga instrument
  •  Det kan inte påvisas att det krävs längre ledtider för att uppnå önskad prestanda.Till exempel, startups inom områden som säkerhet, moln/datacenter-servervirtualisering, etc. försöker bevisa ett koncept och iterera snabbt.
  •  SIMD-arkitektur med stora krav på signalbehandling.Till exempel trådlös kommunikationsutrustning.

 Ta en titt på ansökan:

  •  Satellit- och rymdutforskning,Försvar(radar,GPS, missiler), telekommunikation,bil-, HFT, DSP, bildbehandling, HPC (superdator), ASIC-prototyper och simulering, Industriella applikationer - motorstyrning, DAS, Medicin - röntgen- och MRI-maskiner, Webb, Affärsapplikationer (iPhone 7 / Kamera)

Mer modulärt:

  • Flyg och försvar: Avionik /DO-254, kommunikationer, missiler.

  • Ljudteknik: Anslutningslösningar.Bärbara elektroniska enheter, taligenkänning.
  • Bilindustri: Högupplöst video.Bildbehandling, bilnätverk.
  • bioinformatik
  • Sändning: livevideomotor, EdgeQAM, display.
  • Konsumentelektronik: Digitala displayer, multifunktionsskrivare, flashminnesboxar.
  • Datacenter: Server, gateway, lastbalansering.

  • Tidigare:
  • Nästa:

  • Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss