order_bg

Produkter

XC7A75T2FGG484I

kort beskrivning:

Artix®-7 FPGA finns i -3, -2, -1, -1LI och -2L hastighetsgrader, där -3 har högsta prestanda.Artix-7 FPGA:erna arbetar huvudsakligen med en kärnspänning på 1,0 V.-1LI- och -2L-enheterna är skärmade för lägre maximal statisk effekt och kan arbeta vid lägre kärnspänningar för lägre dynamisk effekt än -1- respektive -2-enheterna.-1LI-enheterna fungerar endast vid VCCINT = VCCBRAM = 0,95V och har samma hastighetsspecifikationer som -1 hastighetsklass.-2L-enheterna kan arbeta med endera av två VCCINT-spänningar, 0,9V och 1,0V och är skärmade för lägre maximal statisk effekt.När den används vid VCCINT = 1,0V är hastighetsspecifikationen för en -2L-enhet densamma som -2-hastighetsklassen.När den används vid VCCINT = 0,9V, reduceras -2L statisk och dynamisk effekt.


Produktdetalj

Produkttaggar

Produktattribut

TYP ILLUSTRERA
kategori Integrerade kretsar (IC)

Inbäddad

Fältprogrammerbara portarrayer (FPGA)

tillverkare AMD
serier Artix-7
slå in bricka
Produktstatus Aktiva
DigiKey är programmerbar obekräftat
LAB/CLB nummer 5900

Antal logiska element/enheter 75520

Totalt antal RAM-bitar 3870720

I/O 數 285

Spänning - Strömförsörjning 0,95V~1,05V

Installationstyp Typ av ytlim

Driftstemperatur -40°C ~ 100°C(TJ)

Paket/Bostad 484-BBGA

Leverantörskomponentinkapsling 484-FBGA (23x23)

Produktens huvudnummer XC7A75

produkt introduktion

Artix-7 FPGA DC- och AC-egenskaper specificeras i kommersiella, utökade, industriella, utökade (-1Q) och militära (-1M) temperaturområden.Förutom driftstemperaturområdet eller om inget annat anges, är alla elektriska parametrar för DC och AC desamma för en viss hastighetsklass (det vill säga tidsegenskaperna för en -1M hastighetsklass militär anordning är desamma som för en -1C hastighetsklass kommersiell enhet).Det finns dock endast utvalda hastighetsklasser och/eller enheter tillgängliga i varje temperaturområde.Till exempel är -1M endast tillgänglig i försvarsgraden Artix-7Q-familjen och -1Q är endast tillgänglig i XA Artix-7 FPGA.

tillämpning av FPGA

1. Kommunikationsfält.
Kommunikationsområdet kräver höghastighetskommunikationsprotokollbearbetning.Å andra sidan modifieras kommunikationsprotokollet när som helst, vilket inte är lämpligt för att göra ett speciellt chip.Därför har FPGA med flexibla funktioner blivit förstahandsvalet.

Telekommunikationsindustrin har använt FPGA flitigt.Telestandarderna förändras ständigt och att bygga teleutrustning är mycket svårt, så de företag som erbjuder telekommunikationslösningar tenderar först att ta den största marknadsandelen.Eftersom ASIC:er tar lång tid att tillverka, ger FPGA:er en möjlighet till en genväg.De första versionerna av telekomutrustning började använda FPGA, vilket ledde till FPGA-priskonflikter.Medan priset på FPGA är irrelevant för ASIC-emuleringsmarknaden, är priset på telekomchip det.

2. Algoritmfält.
FPGA är mycket kapabel att bearbeta komplexa signaler och kan hantera flerdimensionella signaler.

3. Inbäddat fält.
Genom att använda FPGA för att bygga en inbäddad underliggande miljö och sedan skriva lite inbäddad programvara ovanpå den, är transaktionsoperationer mer komplicerade och operationer på FPGA är mindre.

4. Inom området säkerhetsövervakning
För närvarande är det svårt för CPU:n att uppnå flerkanalig bearbetning och endast detektering och analys, men det kan enkelt lösas efter att ha lagt till FPGA, särskilt inom området för grafikalgoritmer, vilket har unika fördelar.

5. Inom området industriell automation
FPGA kan uppnå flerkanalig motorstyrning.För närvarande står motorströmförbrukningen för majoriteten av den globala energiförbrukningen.Under trenden med energibesparing och miljöskydd kommer olika typer av exakta styrmotorer att användas i framtiden, och en enda FPGA kan styra ett stort antal motorer.


  • Tidigare:
  • Nästa:

  • Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss