Ny original OPA4277UA integrerad kretselektronik del 10M08SCE144I7G Snabb leverans Spänningsreferenser MCP4728T-E/UNAU Pris
Produktattribut
TYP | BESKRIVNING |
Kategori | Integrerade kretsar (IC)InbäddadFPGA (Field Programmable Gate Array) |
Mfr | Intel |
Serier | MAX® 10 |
Paket | Bricka |
Produktstatus | Aktiva |
Antal LAB/CLB | 500 |
Antal logiska element/celler | 8000 |
Totalt RAM-bitar | 387072 |
Antal I/O | 101 |
Spänning – Matning | 2,85V ~ 3,465V |
Monteringstyp | Ytmontering |
Driftstemperatur | -40°C ~ 100°C (TJ) |
Paket/fodral | 144-LQFP Exposed Pad |
Leverantörsenhetspaket | 144-EQFP (20×20) |
Dokument och media
RESURSTYP | LÄNK |
Datablad | MAX 10 FPGA-enhetsdatabladMAX 10 FPGA Översikt ~ |
Produktutbildningsmoduler | MAX 10 FPGA ÖversiktMAX10 motorstyrning med en enkelchips lågkostnadsfri FPGA |
Utvald produkt | Evo M51 Compute ModuleT-Core-plattformHinj™ FPGA-sensornav och utvecklingssats |
PCN Design/Specifikation | Max10 Pin Guide 3/Dec/2021Mult Dev Software Changes 3/jun/2021 |
PCN-förpackning | Mult Dev Label Changgs 24/feb/2020Mult Dev Label CHG 24/jan/2020 |
HTML-datablad | MAX 10 FPGA-enhetsdatablad |
EDA-modeller | 10M08SCE144I7G av Ultra Librarian |
Miljö- och exportklassificeringar
ATTRIBUT | BESKRIVNING |
RoHS-status | RoHS-kompatibel |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 timmar) |
REACH-status | REACH Opåverkad |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542.39.0001 |
10M08SCE144I7G FPGA översikt
Intel MAX 10 10M08SCE144I7G-enheter är enkelchips, icke-flyktiga lågkostnadsprogrammerbara logiska enheter (PLD) för att integrera den optimala uppsättningen av systemkomponenter.
Höjdpunkterna i Intel 10M08SCE144I7G-enheterna inkluderar:
• Internt lagrad dubbel konfigurationsblixt
• Användarflashminne
• Omedelbar support
• Integrerade analog-till-digital-omvandlare (ADC)
• Single-chip Nios II mjukkärna-processorstöd
Intel MAX 10M08SCE144I7G-enheter är den idealiska lösningen för systemhantering, I/O-expansion, kommunikationskontrollplan, industri-, fordons- och konsumenttillämpningar.
Altera Embedded – FPGAs (Field Programmable Gate Array)-serien 10M08SCE144I7G är FPGA MAX 10 8000 Cells 55nm Technology 1.2V 144Pin EQFP, Se Substitutes & Alternatives tillsammans med datablad, lager, priser och FP-auktoriserade distributörer kan också söka hos FP-auktoriserade distributörer. för andra FPGA-produkter.
Vad är SMT?
Den stora majoriteten av kommersiell elektronik handlar om komplex kretsanpassning i små utrymmen.För att göra detta måste komponenterna monteras direkt på kretskortet istället för att kopplas in.Detta är i huvudsak vad ytmonteringsteknik är.
Är ytmonteringsteknik viktig?
En stor majoritet av dagens elektronik är tillverkad med SMT, eller ytmonteringsteknik.Enheter och produkter som använder SMT har ett stort antal fördelar jämfört med traditionellt dirigerade kretsar;dessa enheter är kända som SMDs eller ytmonteringsenheter.Dessa fördelar har säkerställt att SMT har dominerat PCB-världen sedan starten.
Fördelar med SMT
- Den största fördelen med SMT är att tillåta automatiserad produktion och lödning.Detta är kostnads- och tidsbesparande och möjliggör också en mycket mer konsekvent krets.Besparingarna i tillverkningskostnader överförs ofta till kunden – vilket gör det fördelaktigt för alla.
- Mindre hål behöver borras på kretskort
- Kostnaderna är lägre än genomgående likvärdiga delar
- Vardera sidan av ett kretskort kan ha komponenter placerade på sig
- SMT-komponenter är mycket mindre
- Högre komponentdensitet
- Bättre prestanda under skak- och vibrationsförhållanden.
- Stora delar eller delar med hög effekt är olämpliga om inte genomgående hålkonstruktion används.
- Manuell reparation kan vara extremt svår på grund av den extremt låga storleken på komponenterna.
- SMT kan vara olämpligt för komponenter som får frekvent till- och frånkoppling.
Nackdelar med SMT
Vad är SMT-enheter?
Ytmonteringsenheter eller SMD:er är enheter som använder ytmonteringsteknik.De olika komponenterna som används är speciellt utformade för att lödas direkt på ett kort snarare än att kopplas mellan två punkter, vilket är fallet med genomgående hålteknik.Det finns tre huvudkategorier av SMT-komponenter.
Passiva SMD:er
Majoriteten av passiva SMD är motstånd eller kondensatorer.Förpackningsstorlekarna för dessa är väl standardiserade, andra komponenter inklusive spolar, kristaller och andra tenderar att ha mer specifika krav.
Integrerade kretsar
Förmer information om integrerade kretsar i allmänhet, läs vår blogg.När det gäller SMD specifikt kan de variera kraftigt beroende på vilken anslutning som behövs.
Transistorer och dioder
Transistorer och dioder finns ofta i en liten plastförpackning.Kablar bildar anslutningar och rör vid brädan.Dessa paket använder tre avledningar.
En kort historia av SMT
Ytmonteringsteknik blev allmänt använd på 1980-talet, och dess popularitet har bara vuxit därifrån.PCB-tillverkare insåg snabbt att SMT-enheter var mycket effektivare att producera än befintliga metoder.SMT gör att produktionen är mycket mekaniserad.Tidigare hade PCB använt kablar för att koppla ihop sina komponenter.Dessa trådar administrerades för hand med hjälp av genomhålsmetoden.Hål i kortets yta hade ledningar gängade genom dem, och dessa kopplade i sin tur ihop de elektroniska komponenterna.Traditionella PCB behövde människor för att hjälpa till med denna tillverkning.SMT tog bort detta besvärliga steg från processen.Komponenter löddes istället fast på kuddar på skivorna istället – därav "ytmontering".
SMT slår till
Det sätt som SMT lånade ut sig till mekanisering gjorde att användningen snabbt spred sig över hela branschen.En helt ny uppsättning komponenter skapades för att åtfölja detta.Dessa är ofta mindre än deras genomgående motsvarigheter.SMD:er kunde ha ett mycket högre pin-antal.I allmänhet är SMT:er också mycket mer kompakta än genomgående kretskort, vilket möjliggör lägre transportkostnader.Sammantaget är enheterna helt enkelt mycket mer effektiva och ekonomiska.De är kapabla till tekniska framsteg som inte kunde ha varit tänkbara med genomgående hål.