XC7A100T-2FGG676C – Integrerade kretsar, inbyggda, fältprogrammerbara portarrayer
Produktattribut
TYP | ILLUSTRERA |
kategori | Integrerade kretsar (IC) |
tillverkare | AMD |
serier | Artix-7 |
slå in | bricka |
Produktstatus | Aktiva |
DigiKey är programmerbar | obekräftat |
LAB/CLB nummer | 7925 |
Antal logiska element/enheter | 101440 |
Totalt antal RAM-bitar | 4976640 |
Antal I/O | 300 |
Spänning - Strömförsörjning | 0,95V ~ 1,05V |
Installationstyp | Typ av ytlim |
Driftstemperatur | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Paket/Bostad | 676-BGA |
Leverantörskomponentinkapsling | 676-FBGA (27x27) |
Produktens huvudnummer | XC7A100 |
Filer och media
RESURSTYP | LÄNK |
Datablad | Artix-7 FPGAs datablad |
Produktutbildningsenheter | Drivs av Series 7 Xilinx FPGA med TI Power Management Solutions |
Miljöinformation | Xiliinx RoHS-certifikat |
Utvalda produkter | Artix®-7 FPGA |
EDA-modell | XC7A100T-2FGG676C av Ultra Librarian |
Errata | XC7A100T/200T Errata |
Klassificering av miljö- och exportspecifikationer
ATTRIBUT | ILLUSTRERA |
RoHS-status | Överensstämmer med ROHS3-direktivet |
Luftfuktighetskänslighetsnivå (MSL) | 3 (168 timmar) |
REACH-status | Inte föremål för REACH-specifikationen |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Industriapplikationer för FPGA
Videodelningssystem
Under de senaste åren har stora totala kontrollsystem använts i allt större utsträckning, och nivån på videosegmenteringsteknik som är förknippad med dem förbättras också gradvis, tekniken är försedd med en skärm med flera skärmar för att visa en videosignal hela vägen, i vissa behöver använda ett scenario med stor skärm som används ofta.
Med teknikens framsteg har videosegmenteringstekniken gradvis mognat för att möta människors grundläggande behov för tydliga videobilder, FPGA-chips hårdvarustruktur är relativt speciell, du kan använda den förredigerade logikstrukturfilen för att justera den interna strukturen, användningen av begränsade filer för att justera anslutningen och placeringen av olika logiska enheter, korrekt hantering av datalinjevägen, sin egen flexibilitet och anpassningsförmåga för att underlätta användarens egen flexibilitet och anpassningsförmåga underlättar användarutveckling och tillämpning.Vid bearbetning av videosignaler kan FPGA-chippet dra full nytta av sin hastighet och struktur för att implementera pingis- och pipelining-tekniker.I processen med extern anslutning använder chippet dataparallellkoppling för att bredda bitbredden på bildinformationen och använda de interna logikfunktionerna för att öka hastigheten på bildbehandlingen.Kontroll av bildbehandling och andra enheter uppnås genom cachestrukturer och klockhantering.FPGA-chippet är kärnan i den övergripande designstrukturen, interpolerar komplexa data samt extraherar och lagrar dem, och spelar också en roll i övergripande kontroll för att säkerställa en stabil drift av systemet.Dessutom skiljer sig videoinformationsbehandling från annan databehandling och kräver att chippet har speciella logiska enheter såväl som RAM- eller FIFO-enheter för att säkerställa att tillräcklig dataöverföringshastighet ökas.
Datafördröjare och lagringsdesign
FPGA:er har programmerbara fördröjningsdigitala enheter och har ett brett utbud av applikationer i kommunikationssystem och olika elektroniska enheter, såsom synkrona kommunikationssystem, tidsnumeriska system, etc. De huvudsakliga designmetoderna inkluderar CNC-fördröjningslinjemetoden, minnesmetoden, räknaren metod, etc., där minnesmetoden huvudsakligen implementeras med hjälp av FPGA:s RAM eller FIFO.
Användningen av FPGA:er för att läsa och skriva SD-kortrelaterade data kan baseras på de specifika algoritmbehoven hos det låga FPGA-chippet för att utföra programmering, mer realistiska ändringar för att uppnå läs- och skrivoperationer uppdateras ständigt.Detta läge kräver endast användning av det befintliga chippet för att uppnå effektiv kontroll av SD-kortet, vilket avsevärt minskar kostnaden för systemet.
Kommunikationsbranschen
Vanligtvis är det mer sannolikt att kommunikationsindustrin, med hänsyn till alla faktorer som kostnad och drift, använder FPGA på platser där antalet terminalenheter är högt.Basstationer är mest lämpade för användning av FPGA, där nästan varje kort behöver använda ett FPGA-chip, och modellerna är relativt avancerade och kan hantera komplexa fysiska protokoll och uppnå logisk kontroll.Samtidigt som basstationens logiska länklager behöver protokolldelen av det fysiska lagret uppdateras regelbundet, vilket också är mer lämpligt för FPGA-teknik.För närvarande används FPGA:er främst i de tidiga och mellanstadierna av konstruktionen inom kommunikationsindustrin, och ersätts gradvis av ASIC:er i ett senare skede.
Andra applikationer
FPGA:er används också i stor utsträckning i säkerhets- och industriella applikationer, till exempel kan videokodnings- och avkodningsprotokoll inom säkerhetsområdet bearbetas med FPGA:er i processen för front-end datainsamling och logisk kontroll.FPGA i mindre skala används inom industrisektorn för att möta behovet av flexibilitet.Dessutom används FPGA i stor utsträckning inom militären såväl som inom flygsektorn på grund av deras relativt höga tillförlitlighet.I framtiden, med den ständiga förbättringen av tekniken, kommer de relevanta processerna att uppgraderas, och FPGA:er kommer att ha ett bredare tillämpningsperspektiv i många nya branscher, såsom big data.Med konstruktionen av 5G-nätverk kommer FPGA att användas i stort antal i de tidiga stadierna, och nya områden som artificiell intelligens kommer också att se mer användning av FPGA.
I februari 2021 kallades FPGA:er, som kan köpas och sedan designas, "universella chips".Företaget, ett av de tidigaste inhemska företagen att självständigt utveckla, massproducera och sälja FPGA-chips för allmänt bruk, har slutfört en investering på 300 miljoner yuan i en ny generation av inhemska FoU- och industrialiseringsprojekt för FPGA-chips i Yizhuang.