XC7A100T-2FGG676C – วงจรรวม, แบบฝัง, อาร์เรย์เกตที่ตั้งโปรแกรมได้ภาคสนาม
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
พิมพ์ | แสดงภาพประกอบ |
หมวดหมู่ | วงจรรวม (IC) |
ผู้ผลิต | เอเอ็มดี |
ชุด | อาร์ติกซ์-7 |
ห่อ | ถาด |
สถานะสินค้า | คล่องแคล่ว |
DigiKey สามารถตั้งโปรแกรมได้ | ไม่ได้รับการยืนยัน |
หมายเลขห้องปฏิบัติการ/CLB | 7925 |
จำนวนองค์ประกอบ/หน่วยตรรกะ | 101440 |
จำนวนบิต RAM ทั้งหมด | 4976640 |
จำนวน I/O | 300 |
แรงดันไฟฟ้า - แหล่งจ่ายไฟ | 0.95V ~ 1.05V |
ประเภทการติดตั้ง | ประเภทกาวติดพื้นผิว |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ~ 85°C (ทีเจ) |
แพ็คเกจ/ที่อยู่อาศัย | 676-บีจีเอ |
การห่อหุ้มส่วนประกอบของผู้ขาย | 676-FBGA (27x27) |
หมายเลขหลักผลิตภัณฑ์ | XC7A100 |
ไฟล์และสื่อ
ประเภททรัพยากร | ลิงค์ |
แผ่นข้อมูล | เอกสารข้อมูล Artix-7 FPGA |
หน่วยฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ | ขับเคลื่อน Series 7 Xilinx FPGA ด้วยโซลูชันการจัดการพลังงาน TI |
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | ใบรับรอง RoHS ของ Xiliinx |
สินค้าแนะนำ | Artix®-7 FPGA |
รุ่นอีดีเอ | XC7A100T-2FGG676C โดย Ultra Librarian |
คลาดเคลื่อน | XC7A100T/200T คลาดเคลื่อน |
การจำแนกประเภทข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
คุณลักษณะ | แสดงภาพประกอบ |
สถานะ RoHS | สอดคล้องกับคำสั่ง ROHS3 |
ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
สถานะการเข้าถึง | ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนด REACH |
ECCN | 3A991D |
เอชทีเอส | 8542.39.0001 |
การใช้งานในอุตสาหกรรมสำหรับ FPGA
ระบบแยกวิดีโอ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ระบบควบคุมโดยรวมขนาดใหญ่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น และระดับของเทคโนโลยีการแบ่งส่วนวิดีโอที่เกี่ยวข้องก็ค่อยๆ ดีขึ้นเช่นกัน เทคโนโลยีดังกล่าวมาพร้อมกับจอแสดงผลแบบต่อหลายหน้าจอเพื่อแสดงสัญญาณวิดีโอตลอดทาง บางส่วนจำเป็นต้องใช้สถานการณ์การแสดงผลหน้าจอขนาดใหญ่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เทคโนโลยีการแบ่งส่วนวิดีโอค่อยๆ เติบโตเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้คนเพื่อให้ได้ภาพวิดีโอที่ชัดเจน โครงสร้างฮาร์ดแวร์ชิป FPGA ค่อนข้างพิเศษ คุณสามารถใช้ไฟล์โครงสร้างลอจิกที่แก้ไขไว้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างภายใน การใช้งาน ของไฟล์ที่มีข้อจำกัดเพื่อปรับการเชื่อมต่อและตำแหน่งของหน่วยลอจิกต่างๆ การจัดการเส้นทางสายข้อมูลอย่างเหมาะสม ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของตัวเองเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของตัวเองช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาและการใช้งานของผู้ใช้เมื่อประมวลผลสัญญาณวิดีโอ ชิป FPGA สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วและโครงสร้างได้อย่างเต็มที่เพื่อใช้เทคนิคปิงปองและการวางท่อในกระบวนการเชื่อมต่อภายนอก ชิปจะใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแบบขนานเพื่อขยายความกว้างบิตของข้อมูลภาพ และใช้ฟังก์ชันลอจิกภายในเพื่อเพิ่มความเร็วของการประมวลผลภาพการควบคุมการประมวลผลภาพและอุปกรณ์อื่นๆ ทำได้ผ่านโครงสร้างแคชและการจัดการนาฬิกาชิป FPGA เป็นหัวใจสำคัญของโครงสร้างการออกแบบโดยรวม โดยสอดแทรกข้อมูลที่ซับซ้อน ตลอดจนการแยกและจัดเก็บข้อมูล และยังมีบทบาทในการควบคุมโดยรวมเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของระบบมีความเสถียรนอกจากนี้ การประมวลผลข้อมูลวิดีโอยังแตกต่างจากการประมวลผลข้อมูลอื่นๆ และต้องการให้ชิปมีหน่วยลอจิกพิเศษ เช่นเดียวกับหน่วย RAM หรือ FIFO เพื่อให้แน่ใจว่าความเร็วในการส่งข้อมูลจะเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ
การหน่วงเวลาข้อมูลและการออกแบบพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
FPGA มีหน่วยดิจิทัลการหน่วงเวลาที่ตั้งโปรแกรมได้และมีการใช้งานที่หลากหลายในระบบสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ระบบสื่อสารซิงโครนัส ระบบตัวเลขเวลา ฯลฯ วิธีการออกแบบหลัก ได้แก่ วิธีเส้นหน่วงเวลา CNC วิธีหน่วยความจำ ตัวนับ วิธีการ ฯลฯ โดยที่วิธีหน่วยความจำส่วนใหญ่จะใช้โดยใช้ RAM ของ FPGA หรือ FIFO
การใช้ FPGA เพื่ออ่านและเขียนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ์ด SD สามารถขึ้นอยู่กับความต้องการอัลกอริทึมเฉพาะของชิป FPGA ต่ำเพื่อดำเนินการเขียนโปรแกรม การเปลี่ยนแปลงที่สมจริงยิ่งขึ้นเพื่อให้การดำเนินการอ่านและเขียนได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องโหมดนี้ต้องการเพียงการใช้ชิปที่มีอยู่เพื่อให้สามารถควบคุมการ์ด SD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดต้นทุนของระบบได้อย่างมาก
อุตสาหกรรมการสื่อสาร
โดยปกติแล้ว อุตสาหกรรมการสื่อสาร เมื่อคำนึงถึงปัจจัยทั้งหมด เช่น ต้นทุนและการดำเนินงาน มีแนวโน้มที่จะใช้ FPGA ในสถานที่ซึ่งจำนวนอุปกรณ์เทอร์มินัลสูงสถานีฐานเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งาน FPGA ซึ่งบอร์ดเกือบทุกตัวจำเป็นต้องใช้ชิป FPGA และรุ่นต่างๆ ก็มีระดับไฮเอนด์และสามารถจัดการกับโปรโตคอลทางกายภาพที่ซับซ้อน และบรรลุการควบคุมเชิงลอจิคัลได้ในขณะเดียวกัน เนื่องจากเลเยอร์ลิงก์แบบลอจิคัลของสถานีฐาน ส่วนโปรโตคอลของเลเยอร์ฟิสิคัลจำเป็นต้องได้รับการอัปเดตเป็นประจำ ซึ่งเหมาะสำหรับเทคโนโลยี FPGA มากกว่าปัจจุบัน FPGA ส่วนใหญ่จะใช้ในการก่อสร้างระยะแรกและระยะกลางในอุตสาหกรรมการสื่อสาร และจะค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วย ASIC ในระยะต่อมา
การใช้งานอื่นๆ
นอกจากนี้ FPGA ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานด้านความปลอดภัยและอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น โปรโตคอลการเข้ารหัสและถอดรหัสวิดีโอในด้านการรักษาความปลอดภัยสามารถประมวลผลได้โดยใช้ FPGA ในกระบวนการรับข้อมูลส่วนหน้าและการควบคุมลอจิกFPGA ขนาดเล็กกว่าถูกนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความยืดหยุ่นนอกจากนี้ FPGA ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในกองทัพและในภาคการบินและอวกาศ เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงในอนาคต ด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง กระบวนการที่เกี่ยวข้องจะได้รับการอัพเกรด และ FPGA จะมีโอกาสในการใช้งานที่กว้างขึ้นในอุตสาหกรรมใหม่มากมาย เช่น ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยการสร้างเครือข่าย 5G FPGA จะถูกนำมาใช้เป็นจำนวนมากในระยะแรก และสาขาใหม่ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ก็จะเห็นการใช้ FPGA มากขึ้นเช่นกัน
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 FPGA ซึ่งสามารถซื้อและออกแบบได้ เรียกว่า "ชิปสากล"บริษัทนี้เป็นหนึ่งในบริษัทในประเทศแรกๆ ที่พัฒนา ผลิตและจำหน่ายชิป FPGA เอนกประสงค์จำนวนมากอย่างอิสระ ได้สรุปการลงทุน 300 ล้านหยวนในโครงการวิจัยและพัฒนาชิป FPGA ในประเทศและโครงการอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ในเมืองอี้จวง