LCMXO2-2000HC-4TG100I FPGA CPLD MachXO2-2000HC 2.5V/3.3V
Produk eienskappe
Pbvry kode | Ja |
Rohs-kode | Ja |
Deel Lewensiklus Kode | Aktief |
Ihs Vervaardiger | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP |
Deel Pakket Kode | QFP |
Pakketbeskrywing | QFP, QFP100,.63SQ,20 |
Speldetelling | 100 |
Bereik Voldoeningskode | voldoen |
ECCN-kode | EAR99 |
HTS kode | 8542.39.00.01 |
Samacsys vervaardiger | Tralie halfgeleier |
Bykomende kenmerk | WERK OOK MET 3.3 V NOMINALE VOORSIENING |
Klokfrekwensie-Maks | 133 MHz |
JESD-30-kode | S-PQFP-G100 |
JESD-609-kode | e3 |
Lengte | 14 mm |
Voggevoeligheidsvlak | 3 |
Aantal insette | 79 |
Aantal logiese selle | 2112 |
Aantal uitsette | 79 |
Aantal terminale | 100 |
Bedryfstemperatuur - maks | 100 °C |
Bedryfstemperatuur - Min | -40 °C |
Pakket liggaamsmateriaal | PLASTIEK/EPOXIE |
Pakketkode | QFP |
Pakketekwivalensiekode | QFP100,.63SQ,20 |
Pakketvorm | VIERKANT |
Pakketstyl | FLATPAK |
Verpakkingsmetode | SKIKKIE |
Piek hervloeitemperatuur (cel) | 260 |
Kragbronne | 2,5/3,3 V |
Programmeerbare logika tipe | VELD PROGRAMMEERBARE HEKREKENING |
Kwalifikasie Status | Nie Gekwalifiseerd nie |
Sithoogte - Maks | 1,6 mm |
Toevoerspanning-Maks | 3,465 V |
Toevoerspanning-Min | 2,375 V |
Toevoerspanning-Nom | 2,5 V |
Oppervlakmontering | JA |
Terminale afwerking | Matblik (Sn) |
Terminale vorm | MEEEVLERK |
Terminale toonhoogte | 0,5 mm |
Terminale posisie | QUAD |
Tyd@piek hervloeitemperatuur-maksimum (s) | 30 |
Breedte | 14 mm |
Produk Inleiding
FPGAis die produk van verdere ontwikkeling op grond van programmeerbare toestelle soos PAL en GAL, en dit is 'n skyfie wat geprogrammeer kan word om die interne struktuur te verander.FPGA is 'n soort semi-pasgemaakte stroombaan op die gebied van toepassingspesifieke geïntegreerde stroombaan (ASIC), wat nie net die tekortkominge van pasgemaakte stroombaan oplos nie, maar ook die tekortkominge van die beperkte aantal hekkringe van die oorspronklike programmeerbare toestel oorkom.Uit die oogpunt van skyfietoestelle vorm die FPGA self 'n tipiese geïntegreerde stroombaan in 'n semi-pasgemaakte stroombaan, wat 'n digitale bestuursmodule, 'n ingeboude eenheid, 'n uitseteenheid en 'n inseteenheid bevat.
Verskille tussen FPGA, SVE, GPU en ASIC
(1) Definisie: FPGA is 'n veldprogrammeerbare logiese hekskikking;Die SVE is die sentrale verwerkingseenheid;'n GPU is 'n beeldverwerker;Asics is gespesialiseerde verwerkers.
(2) Rekenkrag en energiedoeltreffendheid: In FPGA-rekenkrag is die energiedoeltreffendheidverhouding beter;Die SVE het die laagste rekenaarkrag en die energiedoeltreffendheidverhouding is swak;Hoë GPU-rekenaarkrag, energiedoeltreffendheidverhouding;ASIC hoë rekenaarkrag, energiedoeltreffendheidverhouding.
(3) Markspoed: FPGA-markspoed is vinnig;SVE markspoed, produk volwassenheid;GPU-markspoed is vinnig, die produk is volwasse;Asics is stadig om te bemark en het 'n lang ontwikkelingsiklus.
(4) Koste: FPGA het lae proef-en-foutkoste;Wanneer GPU vir dataverwerking gebruik word, is die eenheidskoste die hoogste;Wanneer GPU vir dataverwerking gebruik word, is die eenheidsprys hoog.ASIC het hoë koste, kan herhaal word, en die koste kan effektief verminder word na massaproduksie.
(5) Prestasie: FPGA-dataverwerkingsvermoë is sterk, oor die algemeen toegewyd;GPU mees algemene (beheer instruksie + werking);GPU-dataverwerking het sterk veelsydigheid;ASIC het die sterkste KI-rekenkrag en is die mees toegewyde.
FPGA toepassing scenario's
(1)Kommunikasie veld: Die kommunikasieveld benodig hoëspoed-kommunikasieprotokolverwerkingsmetodes, aan die ander kant word die kommunikasieprotokol te eniger tyd gewysig, nie geskik vir die maak van 'n spesiale skyfie nie, so die FPGA wat die funksie buigsaam kan verander, het die eerste keuse geword.
Die telekommunikasiebedryf het baie gebruik gemaak van FPGas.Telekommunikasiestandaarde verander voortdurend en dit is baie moeilik om telekommunikasietoerusting te bou, so die maatskappy wat telekommunikasie-oplossings verskaf, is eers geneig om die grootste markaandeel te verower.Asics neem 'n lang tyd om te vervaardig, so FPGas bied 'n kortpad geleentheid.Die aanvanklike weergawes van telekommunikasietoerusting het FPgas begin aanneem, wat tot FPGA-pryskonflikte gelei het.Terwyl die prys van FPGas irrelevant is vir die ASIC-simulasiemark, is die prys van telekommunikasieskyfies.
(2)Algoritme veld: FPGA het 'n sterk verwerkingsvermoë vir komplekse seine en kan multidimensionele seine verwerk.
(3) Ingebedde veld: Deur FPGA te gebruik om 'n ingebedde onderliggende omgewing te bou, en dan 'n paar ingebedde sagteware daarop te skryf, is die transaksionele operasie meer ingewikkeld, en die werking van FPGA is minder.
(4)Sekuriteitmoniteringsveld: Tans is die SVE moeilik om multi-kanaal verwerking te doen en kan dit net opspoor en ontleed, maar dit kan maklik met FPGA opgelos word, veral op die gebied van grafiese algoritmes.
(5) Industriële outomatiseringsveld: FPGA kan multi-kanaal motorbeheer bereik, die huidige motorkragverbruik is verantwoordelik vir die meerderheid van wêreldwye energieverbruik, onder die neiging van energiebesparing en omgewingsbeskerming, kan die toekoms van alle soorte presisiebeheermotors gebruik word, kan 'n FPGA 'n groot aantal motors beheer.