ordre_bg

Produkter

XC7A75T2FGG484I

Kort beskrivelse:

Artix®-7 FPGA'er er tilgængelige i -3, -2, -1, -1LI og -2L hastighedsgrader, hvor -3 har den højeste ydeevne.Artix-7 FPGA'erne arbejder overvejende ved en 1,0V kernespænding.-1LI og -2L enhederne er screenet for lavere maksimal statisk effekt og kan fungere ved lavere kernespændinger for lavere dynamisk effekt end henholdsvis -1 og -2 enhederne.-1LI-enhederne fungerer kun ved VCCINT = VCCBRAM = 0,95V og har samme hastighedsspecifikationer som -1 hastighedsklassen.-2L-enhederne kan fungere ved en af ​​to VCCINT-spændinger, 0,9V og 1,0V og er screenet for lavere maksimal statisk effekt.Når den betjenes ved VCCINT = 1,0 V, er hastighedsspecifikationen for en -2L enhed den samme som -2 hastighedsklassen.Når den betjenes ved VCCINT = 0,9V, reduceres den -2L statiske og dynamiske effekt.


Produktdetaljer

Produkt Tags

Produktegenskaber

TYPE ILLUSTRER
kategori Integrerede kredsløb (IC'er)

Indlejret

Field Programmable Gate Arrays (FPGA'er)

fabrikant AMD
serie Artix-7
indpakning bakke
Produktstatus Aktiv
DigiKey er programmerbar Ikke verificeret
LAB/CLB nummer 5900

Antal logiske elementer/enheder 75520

Samlet antal RAM-bits 3870720

I/O 數 285

Spænding - Strømforsyning 0,95V~1,05V

Installationstype Overfladeklæbende type

Driftstemperatur -40°C ~ 100°C(TJ)

Pakke/Bolig 484-BBGA

Leverandørkomponentindkapsling 484-FBGA (23x23)

Produktmasternummer XC7A75

Produktintroduktion

Artix-7 FPGA DC og AC karakteristika er specificeret i kommercielle, udvidede, industrielle, udvidede (-1Q) og militære (-1M) temperaturområder.Bortset fra driftstemperaturområdet eller medmindre andet er angivet, er alle DC- og AC-elektriske parametre de samme for en bestemt hastighedsklasse (det vil sige, at timing-egenskaberne for en -1M hastighedsklasse militær enhed er de samme som for en -1C hastighedsklasse kommerciel enhed).Der er dog kun udvalgte hastighedsklasser og/eller enheder tilgængelige i hvert temperaturområde.For eksempel er -1M kun tilgængelig i forsvarsklasse Artix-7Q-familien, og -1Q er kun tilgængelig i XA Artix-7 FPGA'er.

anvendelse af FPGA

1. Kommunikationsfelt.
Kommunikationsområdet kræver højhastighedskommunikationsprotokolbehandling.På den anden side bliver kommunikationsprotokollen modificeret til enhver tid, hvilket ikke er egnet til at lave en speciel chip.Derfor er FPGA med fleksible funktioner blevet førstevalget.

Telekommunikationsindustrien har brugt FPGA'er i høj grad.Telestandarderne ændrer sig konstant, og det er meget vanskeligt at bygge teleudstyr, så de virksomheder, der tilbyder teleløsninger, har først tendens til at erobre den største markedsandel.Da ASIC'er tager lang tid at fremstille, giver FPGA'er mulighed for en genvej.De første versioner af telekommunikationsudstyr begyndte at bruge FPGA'er, hvilket førte til FPGA-priskonflikter.Mens prisen på FPGA'er er irrelevant for ASIC-emuleringsmarkedet, er prisen på telekomchips.

2. Algoritmefelt.
FPGA er meget i stand til at behandle komplekse signaler og kan håndtere multidimensionelle signaler.

3. Indlejret felt.
Ved at bruge FPGA til at bygge et indlejret underliggende miljø og derefter skrive noget indlejret software oven på det, er transaktionsoperationer mere komplicerede, og operationer på FPGA er mindre.

4. Inden for sikkerhedsovervågning
På nuværende tidspunkt er det svært for CPU'en at opnå flerkanalsbehandling og kun detektion og analyse, men det kan nemt løses efter tilføjelse af FPGA, især inden for grafikalgoritmer, som har unikke fordele.

5. Inden for industriel automation
FPGA kan opnå flerkanals motorstyring.På nuværende tidspunkt tegner motorens strømforbrug sig for størstedelen af ​​det globale energiforbrug.Under trenden med energibesparelse og miljøbeskyttelse vil forskellige typer præcise styremotorer blive brugt i fremtiden, og en enkelt FPGA kan styre et stort antal motorer.


  • Tidligere:
  • Næste:

  • Skriv din besked her og send den til os