order_bg

продукты

XC7A100T-2FGG676C – Интегральные схемы, встроенные, программируемые пользователем вентильные матрицы

Краткое описание:

FPGA Artix®-7 доступны в классах скорости -3, -2, -1, -1LI и -2L, причем -3 имеет наивысшую производительность.FPGA Artix-7 преимущественно работают при напряжении ядра 1,0 В.Устройства -1LI и -2L экранированы на предмет более низкой максимальной статической мощности и могут работать при более низких напряжениях ядра и меньшей динамической мощности, чем устройства -1 и -2 соответственно.Устройства -1LI работают только при VCCINT = VCCBRAM = 0,95 В и имеют те же характеристики скорости, что и класс скорости -1.Устройства -2L могут работать при любом из двух напряжений VCCINT: 0,9 В и 1,0 В и экранированы для снижения максимальной статической мощности.При работе при VCCINT = 1,0 В характеристики скорости устройства -2L такие же, как и для класса скорости -2.При работе при VCCINT = 0,9 В статическая и динамическая мощность -2L снижается.


Информация о продукте

Теги продукта

Атрибуты продукта

ТИП ИЛЛЮСТРИРУЙТЕ
категория Интегральные схемы (ИС)

Встроенный

Программируемые вентильные матрицы (FPGA)

производитель АМД
ряд Артикс-7
сворачивать поднос
Статус продукта Активный
DigiKey программируется не подтверждено
Номер LAB/CLB 7925
Количество логических элементов/блоков 101440
Общее количество бит ОЗУ 4976640
Количество входов/выходов 300
Напряжение - Источник питания 0,95 В ~ 1,05 В
Тип установки Тип поверхностного клея
Рабочая Температура 0°C ~ 85°C (ТДж)
Пакет/Корпус 676-БГА
Инкапсуляция компонентов поставщика 676-ФБГА (27x27)
Основной номер продукта XC7A100

Файлы и медиа

ТИП РЕСУРСА СВЯЗЬ
Техническая спецификация Техническое описание ПЛИС Artix-7

Обзор FPGA серии 7

Краткое описание FPGA Artix-7

Учебные подразделения по продукту Питание ПЛИС Xilinx Series 7 с помощью решений TI Power Management Solutions
Экологическая информация Сертификат Xiliinx RoHS

Сертификат Xilinx REACH211

Рекомендуемые продукты Artix®-7 ПЛИС

Arty A7-100T и 35T с RISC-V

Плата разработки USB104 A7 Artix-7 FPGA

Модель ЭДА XC7A100T-2FGG676C от Ultra Librarian
Ошибки XC7A100T/200T Исправления

Классификация экологических и экспортных спецификаций

АТРИБУТ ИЛЛЮСТРИРУЙТЕ
Статус RoHS Соответствует директиве ROHS3.
Уровень чувствительности к влажности (MSL) 3 (168 часов)
Статус REACH Не подлежит спецификации REACH
ECCN 3A991D
ХТСУС 8542.39.0001

 

Промышленные приложения для FPGA

Система разделения видео
В последние годы все более широко используются большие системы тотального управления, и уровень технологии сегментации видео, связанной с ними, также постепенно улучшается, технология сочетается с многоэкранным сшивающим дисплеем для отображения видеосигнала на всем пути, в некоторым необходимо использовать широко используемый сценарий отображения на большом экране.
С развитием технологий технология сегментации видео постепенно созрела для удовлетворения основных потребностей людей в четких видеоизображениях. Аппаратная структура чипа FPGA относительно особенная, вы можете использовать предварительно отредактированный файл логической структуры для настройки внутренней структуры, использования ограниченных файлов для настройки соединения и расположения различных логических блоков, правильной обработки пути линии передачи данных, собственной гибкости и адаптируемости для облегчения работы пользователя. Собственная гибкость и адаптируемость облегчают разработку и применение пользователя.При обработке видеосигналов чип FPGA может в полной мере использовать преимущества своей скорости и структуры для реализации методов пинг-понга и конвейерной обработки.В процессе внешнего подключения чип использует параллельное соединение данных для расширения разрядности информации изображения и использования внутренних логических функций для увеличения скорости обработки изображения.Управление обработкой изображений и другими устройствами достигается за счет структур кэша и управления тактовой частотой.Чип FPGA лежит в основе общей структуры проекта, интерполируя сложные данные, а также извлекая и сохраняя их, а также играет роль в общем управлении, обеспечивая стабильную работу системы.Кроме того, обработка видеоинформации отличается от другой обработки данных и требует, чтобы чип имел специальные логические блоки, а также блоки оперативной памяти или FIFO, чтобы обеспечить увеличение достаточной скорости передачи данных.

Устройства задержки данных и проектирование хранилища
ПЛИС имеют программируемые цифровые блоки задержки и имеют широкий спектр применения в системах связи и различных электронных устройствах, таких как синхронные системы связи, системы счисления времени и т. д. Основные методы проектирования включают метод линии задержки ЧПУ, метод памяти, счетчик метод и т. д., где метод памяти в основном реализуется с использованием оперативной памяти FPGA или FIFO.
Использование FPGA для чтения и записи данных, связанных с SD-картой, может быть основано на конкретных потребностях алгоритма микросхемы FPGA для выполнения программирования, более реалистичных изменений для обеспечения постоянно обновляемых операций чтения и записи.Этот режим требует использования существующего чипа только для достижения эффективного управления SD-картой, что значительно снижает стоимость системы.

Коммуникационная индустрия
Обычно отрасль связи, принимая во внимание все факторы, такие как стоимость и эксплуатация, с большей вероятностью будет использовать FPGA в местах с большим количеством терминальных устройств.Базовые станции наиболее подходят для использования FPGA, где почти каждая плата должна использовать чип FPGA, а модели являются относительно высокопроизводительными и могут обрабатывать сложные физические протоколы и обеспечивать логическое управление.В то же время, как и уровень логического канала базовой станции, протокольная часть физического уровня нуждается в регулярном обновлении, что также больше подходит для технологии FPGA.В настоящее время FPGA в основном используются на ранних и средних этапах строительства в отрасли связи и на более позднем этапе постепенно заменяются ASIC.

Другие приложения
FPGA также широко используются в приложениях безопасности и промышленности, например, протоколы кодирования и декодирования видео в области безопасности могут обрабатываться с использованием FPGA в процессе внешнего сбора данных и логического управления.Меньшие по размеру FPGA используются в промышленном секторе для удовлетворения потребности в гибкости.Кроме того, FPGA также широко используются в военной, а также в аэрокосмической отрасли из-за их относительно высокой надежности.В будущем, благодаря постоянному совершенствованию технологий, соответствующие процессы будут модернизированы, и FPGA получат более широкие перспективы применения во многих новых отраслях, таких как большие данные.С созданием сетей 5G FPGA будут использоваться в больших количествах на ранних этапах, а в новых областях, таких как искусственный интеллект, FPGA также будут более широко использоваться.
В феврале 2021 года ПЛИС, которые можно купить и затем спроектировать, назвали «универсальными чипами».Компания, одна из первых отечественных компаний, которые самостоятельно разрабатывают, массово производят и продают чипы FPGA общего назначения, завершила инвестиции в размере 300 миллионов юаней в проект исследований и индустриализации отечественных чипов FPGA нового поколения в Ичжуане.


  • Предыдущий:
  • Следующий:

  • Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам