XC7A75T2FGG484I
Ապրանքի հատկանիշներ
ՏԻՊ | ՊԱՐԶԱԲԱՆԵԼ | |
կատեգորիա | Ինտեգրված սխեմաներ (IC) | |
արտադրող | դրամ | |
շարքը | Artix-7 | |
պատել | սկուտեղ | |
Ապրանքի կարգավիճակը | Ակտիվ | |
DigiKey-ը ծրագրավորվող է | Չի վավերացված | |
LAB/CLB համարը | 5900 թ |
|
Տրամաբանական տարրերի/միավորների քանակը | 75520 |
|
RAM-ի բիթերի ընդհանուր քանակը | 3870720 |
|
I/O 數 | 285 |
|
Լարման - Էներգամատակարարում | 0.95V~1.05V |
|
Տեղադրման տեսակը | Մակերեւութային սոսինձի տեսակը |
|
Գործող ջերմաստիճանը | -40°C ~ 100°C (TJ) |
|
Փաթեթ/Բնակարան | 484-BBGA |
|
Վաճառողի բաղադրիչի ինկապսուլյացիան | 484-FBGA (23x23) |
|
Ապրանքի գլխավոր համարը | XC7A75 |
Ապրանքի ներածություն
Artix-7 FPGA DC և AC բնութագրերը նշված են առևտրային, ընդլայնված, արդյունաբերական, ընդլայնված (-1Q) և ռազմական (-1M) ջերմաստիճանի տիրույթներում:Բացառությամբ գործող ջերմաստիճանի միջակայքի կամ եթե այլ բան նշված չէ, բոլոր DC և AC էլեկտրական պարամետրերը նույնն են որոշակի արագության աստիճանի համար (այսինքն, -1M արագության աստիճանի ռազմական սարքի ժամանակային բնութագրերը նույնն են, ինչ -1C արագության աստիճանի համար): կոմերցիոն սարք):Այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր ջերմաստիճանի միջակայքում հասանելի են միայն ընտրված արագության աստիճանները և/կամ սարքերը:Օրինակ, -1M հասանելի է միայն պաշտպանական կարգի Artix-7Q ընտանիքում, իսկ -1Q հասանելի է միայն XA Artix-7 FPGA-ներում:
FPGA-ի կիրառումը
1. Հաղորդակցման դաշտ.
Հաղորդակցության ոլորտը պահանջում է կապի արձանագրության արագ մշակում:Մյուս կողմից, ցանկացած պահի փոփոխվում է կապի արձանագրությունը, որը հարմար չէ հատուկ չիպ պատրաստելու համար։Հետևաբար, ճկուն գործառույթներով FPGA-ն դարձել է առաջին ընտրությունը:
Հեռահաղորդակցության արդյունաբերությունը մեծապես օգտագործում է FPGA-ները:Հեռահաղորդակցության ստանդարտները անընդհատ փոխվում են, և հեռահաղորդակցության սարքավորումների կառուցումը շատ դժվար է, ուստի հեռահաղորդակցության լուծումներ առաջարկող ընկերությունները նախ հակված են գրավելու շուկայի ամենամեծ մասնաբաժինը:Քանի որ ASIC-ների արտադրությունը երկար ժամանակ է պահանջում, FPGA-ները դյուրանցման հնարավորություն են տալիս:Հեռահաղորդակցության սարքավորումների սկզբնական տարբերակները սկսեցին օգտագործել FPGA-ներ, ինչը հանգեցրեց FPGA-ի գնային հակասությունների:Թեև FPGA-ների գինը կապ չունի ASIC էմուլյացիայի շուկայի համար, հեռահաղորդակցական չիպերի գինը.
2. Ալգորիթմի դաշտ.
FPGA-ն շատ ունակ է մշակել բարդ ազդանշաններ և կարող է մշակել բազմաչափ ազդանշաններ:
3. Ներկառուցված դաշտ:
Օգտագործելով FPGA-ն՝ ներկառուցված հիմքում ընկած միջավայր ստեղծելու համար, և այնուհետև դրա վերևում ներկառուցված ծրագրակազմ գրելը, գործարքային գործողություններն ավելի բարդ են, իսկ FPGA-ի վրա՝ ավելի քիչ:
4. Անվտանգության մոնիտորինգի ոլորտում
Ներկայումս պրոցեսորի համար դժվար է հասնել բազմալիքային մշակման և միայն հայտնաբերման և վերլուծության, բայց այն հեշտությամբ կարելի է լուծել FPGA-ն ավելացնելուց հետո, հատկապես գրաֆիկական ալգորիթմների ոլորտում, որն ունի յուրահատուկ առավելություններ։
5. Արդյունաբերական ավտոմատացման ոլորտում
FPGA-ն կարող է հասնել շարժիչի բազմալիքային կառավարման:Ներկայումս շարժիչի էներգիայի սպառումը կազմում է համաշխարհային էներգիայի սպառման մեծ մասը:Էներգախնայողության և շրջակա միջավայրի պաշտպանության միտումների համաձայն, ապագայում կօգտագործվեն տարբեր տեսակի ճշգրիտ կառավարման շարժիչներ, և մեկ FPGA-ն կարող է կառավարել մեծ թվով շարժիչներ: