order_bg

מוצרים

XC7A100T-2FGG676C - מעגלים משולבים, משובצים, מערכי שערים ניתנים לתכנות בשטח

תיאור קצר:

Artix®-7 FPGAs זמינים בדרגות מהירות -3, -2, -1, -1LI ו-2L, כאשר -3 הוא בעל הביצועים הגבוהים ביותר.ה-Artix-7 FPGAs פועלים בעיקר במתח ליבה של 1.0V.התקני -1LI ו-2L מסוננים עבור הספק סטטי מרבי נמוך יותר ויכולים לפעול במתחי ליבה נמוכים יותר להספק דינמי נמוך יותר מהמכשירים -1 ו-2, בהתאמה.התקני -1LI פועלים רק ב-VCCINT = VCCBRAM = 0.95V ויש להם מפרט מהירות זהה לדרגת המהירות -1.התקני -2L יכולים לפעול בכל אחד משני מתחי VCCINT, 0.9V ו-1.0V והם מסוננים עבור הספק סטטי מרבי נמוך יותר.כאשר מופעל ב-VCCINT = 1.0V, מפרט המהירות של התקן -2L זהה לדרגת -2 מהירות.כאשר מופעל ב-VCCINT = 0.9V, ההספק הסטטי והדינמי של -2L מופחת.


פירוט המוצר

תגיות מוצר

תכונות המוצר

סוּג להמחיש
קטגוריה מעגלים משולבים (ICs)

מוטבע

מערכי שערים ניתנים לתכנות בשדה (FPGA)

יַצרָן AMD
סִדרָה ארטיקס-7
לַעֲטוֹף מַגָשׁ
מצב המוצר פָּעִיל
DigiKey ניתן לתכנות לא אומת
מספר LAB/CLB 7925
מספר אלמנטים/יחידות לוגיות 101440
המספר הכולל של סיביות RAM 4976640
מספר קלט/פלט 300
מתח - ספק כוח 0.95V ~ 1.05V
סוג התקנה סוג דבק פני השטח
טמפרטורת פעולה 0°C ~ 85°C (TJ)
חבילה/דיור 676-BGA
מעטפת רכיבי הספק 676-FBGA (27x27)
מספר מאסטר מוצר XC7A100

קבצים ומדיה

סוג משאב קישור
טופס מידע גיליון נתונים של Artix-7 FPGAs

סקירה כללית של FPGA מסדרה 7

קצר Artix-7 FPGAs

יחידות הדרכה למוצרים הפעלת רכיבי FPGA מסדרה 7 של Xilinx עם פתרונות ניהול כוח TI
מידע סביבתי Xiliinx RoHS אישור

אישור Xilinx REACH211

מוצרים מומלצים Artix®-7 FPGA

Arty A7-100T ו-35T עם RISC-V

USB104 A7 Artix-7 FPGA לוח פיתוח

דגם EDA XC7A100T-2FGG676C מאת Ultra Librarian
Errata XC7A100T/200T Errata

סיווג מפרטי סביבה ויצוא

תְכוּנָה להמחיש
מצב RoHS תואם להנחיית ROHS3
רמת רגישות לחות (MSL) 3 (168 שעות)
מצב REACH לא כפוף למפרט REACH
ECCN 3A991D
HTSUS 8542.39.0001

 

יישומי תעשייה עבור FPGAs

מערכת פיצול וידאו
בשנים האחרונות, מערכות בקרה כוללות גדולות נמצאות בשימוש נרחב יותר ויותר, וגם רמת טכנולוגיית פילוח הווידאו הקשורה אליהן משתפרת בהדרגה, הטכנולוגיה מוכנסת עם תצוגת תפירה מרובת מסך כדי להציג אות וידאו לאורך כל הדרך, ב. חלקם צריכים להשתמש בתרחיש תצוגת מסך גדול בשימוש נרחב.
עם התקדמות הטכנולוגיה, טכנולוגיית פילוח הווידאו הבשילה בהדרגה כדי לענות על הצרכים הבסיסיים של אנשים לתמונות וידאו ברורות, מבנה החומרה של שבב FPGA הוא מיוחד יחסית, אתה יכול להשתמש בקובץ המבנה ההגיוני הערוך מראש כדי להתאים את המבנה הפנימי, השימוש של קבצים מוגבלים כדי להתאים את החיבור והמיקום של יחידות לוגיות שונות, טיפול נכון בנתיב קו הנתונים, גמישות והתאמה משלו כדי להקל על המשתמש.בעת עיבוד אותות וידאו, שבב FPGA יכול לנצל את מלוא המהירות והמבנה שלו כדי ליישם טכניקות פינג-פונג וצנרת.בתהליך של חיבור חיצוני, השבב משתמש בחיבור מקבילי נתונים כדי להרחיב את רוחב הסיביות של מידע התמונה ולהשתמש בפונקציות הלוגיקה הפנימיות כדי להגביר את מהירות עיבוד התמונה.שליטה בעיבוד תמונה והתקנים אחרים מושגת באמצעות מבני מטמון וניהול שעון.שבב FPGA נמצא בלב מבנה התכנון הכולל, אינטרפולציה של נתונים מורכבים כמו גם חילוץ ואחסון שלהם, וגם משחק תפקיד בשליטה הכוללת כדי להבטיח את הפעולה היציבה של המערכת.בנוסף, עיבוד מידע וידאו שונה מעיבוד נתונים אחר ודורש מהשבב יחידות לוגיות מיוחדות וכן יחידות RAM או FIFO כדי להבטיח שמהירות העברת נתונים מספקת מוגברת.

מעכבי נתונים ועיצוב אחסון
ל-FPGAs יש יחידות דיגיטליות השהייה ניתנות לתכנות ויש להן מגוון רחב של יישומים במערכות תקשורת ובמכשירים אלקטרוניים שונים, כגון מערכות תקשורת סינכרוניות, מערכות נומריות זמן ועוד. שיטות התכנון העיקריות כוללות את שיטת קו ההשהיה CNC, שיטת הזיכרון, המונה. שיטה וכו', כאשר שיטת הזיכרון מיושמת בעיקר באמצעות RAM או FIFO של ה-FPGA.
השימוש ב-FPGAs לקריאה ולכתיבה של נתונים הקשורים לכרטיס SD יכול להתבסס על צרכי האלגוריתם הספציפיים של שבב FPGA נמוך לביצוע תכנות, שינויים מציאותיים יותר להשגת פעולות קריאה וכתיבה המתעדכנות כל הזמן.מצב זה דורש רק שימוש בשבב הקיים כדי להשיג שליטה יעילה בכרטיס ה-SD, מה שמפחית משמעותית את עלות המערכת.

תעשיית תקשורת
בדרך כלל, תעשיית התקשורת, תוך התחשבות בכל הגורמים כמו עלות כמו גם תפעול, נוטה יותר להשתמש ב-FPGA במקומות שבהם מספר התקני המסוף גבוה.תחנות בסיס מתאימות ביותר לשימוש ב-FPGA, כאשר כמעט כל לוח צריך להשתמש בשבב FPGA, והדגמים הינם ברמה גבוהה יחסית ויכולים להתמודד עם פרוטוקולים פיזיים מורכבים ולהשיג שליטה לוגית.יחד עם זאת, כשכבת הקישור הלוגית של תחנת הבסיס, חלק הפרוטוקול של השכבה הפיזית צריך להתעדכן באופן שוטף, מה שגם מתאים יותר לטכנולוגיית FPGA.כיום, FPGAs משמשים בעיקר בשלבי הבנייה המוקדמים והבינוניים בתעשיית התקשורת, ומוחלפים בהדרגה ב-ASICs בשלב מאוחר יותר.

יישומים אחרים
FPGAs נמצאים בשימוש נרחב גם ביישומי אבטחה ותעשייתיים, לדוגמה, ניתן לעבד פרוטוקולי קידוד ופענוח וידאו בתחום האבטחה באמצעות FPGA בתהליך של רכישת נתונים חזיתית ובקרת לוגיקה.FPGAs בקנה מידה קטן יותר משמשים במגזר התעשייתי כדי לענות על הצורך בגמישות.בנוסף, FPGAs נמצאים בשימוש נרחב גם בצבא וגם בתחום התעופה והחלל בשל אמינותם הגבוהה יחסית.בעתיד, עם שיפור מתמיד של הטכנולוגיה, התהליכים הרלוונטיים ישודרגו, ול-FPGAs תהיה אפשרות יישום רחבה יותר בתעשיות חדשות רבות כמו ביג דאטה.עם בניית רשתות 5G, FPGAs ישמשו במספרים גדולים בשלבים המוקדמים, ותחומים חדשים כמו בינה מלאכותית יראו גם יותר שימוש ב-FPGAs.
בפברואר 2021, רכיבי FPGA, שניתן לרכוש ולאחר מכן לעצב, כונו "שבבים אוניברסליים".החברה, אחת החברות המקומיות המוקדמות ביותר שפיתחו באופן עצמאי, ייצור המוני ומכירת שבבי FPGA לשימוש כללי, סיימה השקעה של 300 מיליון יואן בדור חדש של פרויקט מו"פ ותיעוש שבבי FPGA מקומיים ב-Yizhuang.


  • קודם:
  • הַבָּא:

  • כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו