orde_bg

produtos

LCMXO2-640HC-4TG100C 100% novo e orixinal MachXO2 Field Programable Gate Array (FPGA) IC 78 18432 640 100-LQFP

Descrición curta:

As características principais do chip LCMXO2-640HC-4TG100C inclúen 640 unidades de Look-Up Table (LUT), 79 pinos de entrada/saída (I/O), soporte para unha fonte de alimentación de 3,3 V e catro velocidades de reloxo diferentes.O chip está empaquetado como un TQFP (Thin Quad Flat Pack) de 100 pines cunhas dimensións de 14 mm x 14 mm.


Detalle do produto

Etiquetas de produtos

Atributos do produto

TIPO

DESCRICIÓN

Categoría

Circuítos integrados (CI)Incrustado

FPGAs (Field Programable Gate Array)

Mfr

Lattice Semiconductor Corporation

Serie

MachXO2

Paquete

Bandexa

Estado do produto

Activo

DigiKey programable

Non verificado

Número de LAB/CLB

80

Número de elementos lóxicos/células

640

Total de bits de RAM

18432

Número de E/S

78

Tensión - Alimentación

2,375 V ~ 3,465 V

Tipo de montaxe

Montaxe en superficie

Temperatura de operación

0 °C ~ 85 °C (TJ)

Paquete / Estuche

100-LQFP

Paquete de dispositivos do provedor

100-TQFP (14 x 14)

Número de produto base

LCMXO2-640

 

 

Clasificacións ambientais e de exportación

ATRIBUTO

DESCRICIÓN

Estado RoHS

Conforme ROHS3

Nivel de sensibilidade á humidade (MSL)

3 (168 horas)

Estado REACH

REACH non afectado

ECCN

EAR99

HTSUS

8542.39.0001

 

 

Introdución do produto

Hai tres razóns básicas polas que os FPGA son populares.

● Son relativamente avanzados porque non requiren que o deseñador faga ningunha entrada no circuíto;Créano automaticamente para que coincida coa especificación de "programación".
● Son reutilizables.Podes configuralos tantas veces como necesites, obtendo un prototipado máis rápido e menos erros.Moitas veces,FPGAos prototipos desenvolveranse en ASics.
● Tamén son baratos en lotes pequenos porque os custos non recorrentes son moi inferiores aos de Asics

Que aportan as FPGA?

SoC altamente personalizable.Por exemplo: interfaces estándar conectadas a CPU coñecidas e bloques lóxicos actualizables de campo.Como resultado, os integradores de sistemas aportan solucións que se integran a través dos límites de mercantilización coñecidos (innovacións disruptivas).Entón, o que se me ocorre aquí son as startups de hardware nos campos da seguridade, redes, centros de datos, etc.

 Ademais, FPGA tamén se pode usar con CPU powerpc ou baseada en ARM.Así, é posible desenvolver rapidamente un SoC que terá unha interface altamente personalizable ao redor doCPUpara o que xa se desenvolveu o código existente.Por exemplo, tarxetas de aceleración de hardware para negociación de alta frecuencia.

 Os FPGA de gama alta úsanse para obter interfaces de alto rendemento "gratuítas" como PCIe Gen 3, 10/40Gbps Ethernet, SATA Gen 3, DDR3 gobs and gobs, memoria QDR4.Normalmente, localizar esta ip nun ASIC é custoso.Pero FPGA pode comezar rapidamente, porque estes núcleos poden usarse como chips xa probados, polo que só leva unha fracción do tempo de desenvolvemento integralos no sistema.

 FPGA ten bastantes multiplicadores e memoria interna.Polo tanto, son moi adecuados para sistemas de procesamento de sinal.Polo tanto, atoparaos no hardware que realiza o acondicionamento do sinal e a multiplexación/demultiplexación.Por exemplo, equipos de rede sen fíos, como estacións base.

 O elemento lóxico máis pequeno dunha FPGA chámase bloque lóxico.Este é polo menos un disparador ALU+.Como resultado, os FPGA úsanse amplamente para problemas informáticos que poden beneficiarse das arquitecturas de tipo SIMD.Os exemplos inclúen a limpeza de imaxes recibidas dos sensores de imaxe, o procesamento puntual ou local de píxeles de imaxe, como o cálculo de vectores de diferenza en compresión H.264, etc.

 Finalmente, simulación ASIC ou probas de hardware/software en anel, etc. O deseño lóxico FPGA comparte os mesmos procesos e ferramentas que o deseño ASIC.Polo tanto, os Fpgas tamén se usan para validar algúns casos de proba durante o desenvolvemento de ASIC, onde a interacción entre hardware e software pode ser demasiado complexa ou levar moito tempo para modelar.

Agora mirando as vantaxes anteriores de FPGA, pódese aplicar en:

  • Calquera solución que requira o desenvolvemento dun SoC personalizado mediante un módulo escalable de campo.
  •  Sistema de procesamento de sinal
  •  Tratamento e mellora da imaxe
  •  Aceleradores de CPU para aprendizaxe automática, recoñecemento de imaxes, sistemas de compresión e seguridade, sistemas de negociación de alta frecuencia e moito máis.
  •  Simulación e validación ASIC
  • Dando un paso máis aló, pode segmentar o mercado que os sistemas baseados en FPGA poden servir ben
  •  Require un alto rendemento pero non pode tolerar un NRE elevado.Por exemplo, instrumentos científicos
  •  Non se pode demostrar que son necesarios prazos máis longos para acadar o rendemento desexado.Por exemplo, as startups en áreas como a seguridade, a virtualización do servidor de centros de datos/nube, etc. tentan probar un concepto e iterar rapidamente.
  •  Arquitectura SIMD con grandes requisitos de procesamento de sinal.Por exemplo, equipos de comunicación sen fíos.

 Bótalle un ollo á aplicación:

  •  Exploración espacial e satélite,Defensa(radar,GPS, mísiles), telecomunicacións,automoción, HFT, DSP, procesamento de imaxes, HPC (superordenador), prototipado e simulación ASIC, Aplicacións industriais - control de motores, DAS, Médicos - Máquinas de raios X e MRI, Web, Aplicacións empresariais (iPhone 7 / Cámara)

Máis modular:

  • Aeroespacial e Defensa: Aviónica /DO-254, comunicacións, mísiles.

  • Tecnoloxía de audio: solucións de conectividade.Dispositivos electrónicos portátiles, recoñecemento de voz.
  • Industria do automóbil: vídeo de alta resolución.Tratamento de imaxes, rede de coches.
  • bioinformática
  • Emisión: motor de vídeo en directo, EdgeQAM, visualización.
  • Electrónica de consumo: pantallas dixitais, impresoras multifunción, caixas de memoria flash.
  • Centro de datos: servidor, pasarela, balance de carga.

  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo