สั่งซื้อ_bg

สินค้า

LCMXO2-640HC-4TG100C 100% ใหม่และต้นฉบับ MachXO2 Field Programmable Gate Array (FPGA) IC 78 18432 640 100-LQFP

คำอธิบายสั้น:

คุณสมบัติหลักของชิป LCMXO2-640HC-4TG100C ประกอบด้วยยูนิต Look-Up Table (LUT) 640 ยูนิต, พินอินพุต/เอาต์พุต (I/O) 79 พิน รองรับแหล่งจ่ายไฟ 3.3V และความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่แตกต่างกันสี่ระดับชิปนี้บรรจุเป็น TQFP 100 พิน (Thin Quad Flat Pack) โดยมีขนาด 14 มม. x 14 มม.


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แท็กสินค้า

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

พิมพ์

คำอธิบาย

หมวดหมู่

วงจรรวม (IC)ฝังตัว

FPGA (อาร์เรย์เกทที่ตั้งโปรแกรมได้ภาคสนาม)

นาย

บริษัท แลตทิซ เซมิคอนดักเตอร์

ชุด

มัคXO2

บรรจุุภัณฑ์

ถาด

สถานะสินค้า

คล่องแคล่ว

โปรแกรม DigiKey ได้

ไม่ได้รับการยืนยัน

จำนวนห้องปฏิบัติการ/CLB

80

จำนวนองค์ประกอบลอจิก/เซลล์

640

บิต RAM ทั้งหมด

18432

จำนวน I/O

78

แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน

2.375V ~ 3.465V

ประเภทการติดตั้ง

ติดพื้นผิว

อุณหภูมิในการทำงาน

0°C ~ 85°C (ทีเจ)

แพ็คเกจ/กล่อง

100-LQFP

แพคเกจอุปกรณ์ของซัพพลายเออร์

100-TQFP (14x14)

หมายเลขผลิตภัณฑ์ฐาน

LCMXO2-640

 

 

เอกสารและสื่อ

ประเภททรัพยากร

ลิงค์

แผ่นข้อมูล

เอกสารข้อมูลตระกูล MachXO2

คู่มือครอบครัว MachXO2

โมดูลการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์

MachXO2 เทคโนโลยีไม่ลบเลือน

การออกแบบ/ข้อมูลจำเพาะ PCN

เอกสารข้อมูลตระกูล MachXO2 30/กันยายน/2013

QFP Dev Marking Chgs 28/ก.ย./2020

การประกอบ PCN/แหล่งกำเนิดสินค้า

สถานที่ประกอบ/ทดสอบสำรอง 14/เม.ย./2014

พีซีเอ็นบรรจุภัณฑ์

Dev Pkg ทั้งหมด Mark Chg 12/พ.ย./2018

เอกสารข้อมูล HTML

คู่มือครอบครัว MachXO2

เอกสารข้อมูลตระกูล MachXO2™

โมเดล EDA

LCMXO2-640HC-4TG100C - รุ่น

คู่มือ

คู่มือเค้าโครง PCB Pkg แบบตะกั่ว

 

 

การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก

คุณลักษณะ

คำอธิบาย

สถานะ RoHS

เป็นไปตามมาตรฐาน ROHS3

ระดับความไวต่อความชื้น (MSL)

3 (168 ชั่วโมง)

สถานะการเข้าถึง

REACH ไม่ได้รับผลกระทบ

ECCN

EAR99

เอชทีเอส

8542.39.0001

 

 

การแนะนำสินค้า

มีเหตุผลพื้นฐานสามประการว่าทำไม FPGA ถึงได้รับความนิยม

● มีความก้าวหน้าค่อนข้างมากเนื่องจากไม่จำเป็นต้องให้ผู้ออกแบบป้อนข้อมูลใดๆ ให้กับวงจรพวกเขาสร้างมันขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนด "การเขียนโปรแกรม"
● สามารถใช้ซ้ำได้คุณสามารถกำหนดค่าได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ส่งผลให้สร้างต้นแบบได้เร็วขึ้นและมีข้อผิดพลาดน้อยลงหลายครั้ง,เอฟพีจีเอต้นแบบจะได้รับการพัฒนาเป็น ASics
● นอกจากนี้ยังมีราคาถูกเมื่อซื้อเป็นชุดเล็กๆ เนื่องจากต้นทุนที่ไม่เกิดซ้ำจะต่ำกว่า Asics มาก

FPGAs นำอะไรมา?

SoC ที่ปรับแต่งได้สูงตัวอย่างเช่น - อินเทอร์เฟซมาตรฐานที่เชื่อมต่อกับซีพียูที่คุ้นเคยและบล็อกลอจิกที่สามารถอัปเกรดฟิลด์ได้เป็นผลให้ผู้วางระบบนำเสนอโซลูชั่นที่บูรณาการข้ามขอบเขตการค้าขายที่คุ้นเคย (นวัตกรรมที่ก่อกวน)สิ่งที่อยู่ในใจที่นี่คือสตาร์ทอัพด้านฮาร์ดแวร์ในด้านการรักษาความปลอดภัย ระบบเครือข่าย ศูนย์ข้อมูล ฯลฯ

 นอกจากนี้ FPGA ยังสามารถใช้ได้กับ powerpc หรือซีพียูที่ใช้ ARMดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะพัฒนา SoC ได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะมีอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้สูงรอบๆซีพียูซึ่งได้มีการพัฒนาโค้ดที่มีอยู่แล้วตัวอย่างเช่น การ์ดเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์สำหรับการซื้อขายความถี่สูง

 FPGA ระดับไฮเอนด์ใช้เพื่อรับอินเทอร์เฟซประสิทธิภาพสูง "ฟรี" เช่น PCIe Gen 3, อีเธอร์เน็ต 10/40Gbps, SATA Gen 3, DDR3 gobs และ gobs, หน่วยความจำ QDR4โดยทั่วไปแล้ว การค้นหา IP นี้ไปยัง ASIC นั้นมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ FPGA สามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากคอร์เหล่านี้สามารถใช้เป็นชิปที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ดังนั้นจึงใช้เวลาเพียงเศษเสี้ยวของเวลาในการพัฒนาในการรวมเข้ากับระบบ

 FPGA มีตัวคูณและหน่วยความจำภายในค่อนข้างน้อยดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบประมวลผลสัญญาณดังนั้น คุณจะพบสิ่งเหล่านี้ได้ในฮาร์ดแวร์ที่ทำการปรับสภาพสัญญาณและมัลติเพล็กซ์ซิ่ง/ดีมัลติเพล็กซ์ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย เช่น สถานีฐาน

 องค์ประกอบลอจิคัลที่เล็กที่สุดใน FPGA เรียกว่าบล็อกลอจิคัลอย่างน้อยนี่คือทริกเกอร์ ALU+ด้วยเหตุนี้ FPGA จึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับปัญหาการประมวลผลที่สามารถได้รับประโยชน์จากสถาปัตยกรรมประเภท SIMDตัวอย่าง ได้แก่ การทำความสะอาดภาพที่ได้รับจากเซนเซอร์ภาพ จุดหรือการประมวลผลพิกเซลภาพเฉพาะจุด เช่น การคำนวณเวกเตอร์ผลต่างในการบีบอัด H.264 เป็นต้น

 สุดท้ายนี้ การจำลอง ASIC หรือฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ในการทดสอบวงแหวน ฯลฯ การออกแบบลอจิก FPGA ใช้กระบวนการและเครื่องมือเดียวกันกับการออกแบบ ASICดังนั้น Fpgas ยังใช้เพื่อตรวจสอบกรณีทดสอบบางกรณีในระหว่างการพัฒนา ASIC ซึ่งการโต้ตอบระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อาจซับซ้อนเกินไปหรือใช้เวลานานในการสร้างแบบจำลอง

เมื่อดูข้อดีข้างต้นของ FPGA แล้ว สามารถนำไปใช้ใน:

  • โซลูชันใดๆ ที่จำเป็นต้องมีการพัฒนา SoC แบบกำหนดเองโดยใช้โมดูลที่ปรับขนาดได้ภาคสนาม
  •  ระบบประมวลผลสัญญาณ
  •  การประมวลผลและการเพิ่มประสิทธิภาพภาพ
  •  ตัวเร่งความเร็ว CPU สำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง การจดจำภาพ การบีบอัดและระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการซื้อขายความถี่สูง และอื่นๆ
  •  การจำลองและการตรวจสอบ ASIC
  • ก้าวไปอีกขั้น คุณสามารถแบ่งกลุ่มตลาดที่ระบบที่ใช้ FPGA สามารถให้บริการได้ดี
  •  ต้องการประสิทธิภาพสูงแต่ไม่สามารถทนต่อ NRE ที่สูงได้เช่น เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
  •  ไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าต้องใช้เวลารอคอยนานขึ้นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามที่ต้องการตัวอย่างเช่น สตาร์ทอัพในด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัย การจำลองเสมือนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์/ศูนย์ข้อมูล ฯลฯ พยายามพิสูจน์แนวคิดและทำซ้ำอย่างรวดเร็ว
  •  สถาปัตยกรรม SIMD ที่มีข้อกำหนดการประมวลผลสัญญาณขนาดใหญ่เช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย

 ลองดูที่แอปพลิเคชัน:

  •  การสำรวจดาวเทียมและอวกาศป้องกัน(เรดาร์,จีพีเอส, ขีปนาวุธ), โทรคมนาคม,ยานยนต์, HFT, DSP, การประมวลผลภาพ, HPC (ซูเปอร์คอมพิวเตอร์), การสร้างต้นแบบและการจำลอง ASIC, การใช้งานทางอุตสาหกรรม - การควบคุมมอเตอร์, DAS, การแพทย์ - เครื่องเอ็กซ์เรย์และ MRI, เว็บ, แอปพลิเคชันทางธุรกิจ (iPhone 7 / กล้อง)

โมดูลาร์เพิ่มเติม:

  • การบินและอวกาศและการป้องกัน: Avionics /DO-254, การสื่อสาร, ขีปนาวุธ

  • เทคโนโลยีเสียง: โซลูชั่นการเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา การรู้จำเสียง
  • อุตสาหกรรมยานยนต์: วิดีโอความละเอียดสูงการประมวลผลภาพ เครือข่ายรถยนต์
  • ชีวสารสนเทศศาสตร์
  • การออกอากาศ: เอ็นจิ้นวิดีโอสด, EdgeQAM, การแสดงผล
  • เครื่องใช้ไฟฟ้า: จอแสดงผลดิจิตอล เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น กล่องหน่วยความจำแฟลช
  • ศูนย์ข้อมูล: เซิร์ฟเวอร์ เกตเวย์ โหลดบาลานซ์

  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:

  • เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา