order_bg

Produkter

XC7A75T2FGG484I

Kort beskrivelse:

Artix®-7 FPGA-er er tilgjengelige i hastighetsgradene -3, -2, -1, -1LI og -2L, med -3 som har den høyeste ytelsen.Artix-7 FPGA-ene opererer hovedsakelig med en 1,0V kjernespenning.-1LI- og -2L-enhetene er skjermet for lavere maksimal statisk effekt og kan operere ved lavere kjernespenninger for lavere dynamisk effekt enn henholdsvis -1- og -2-enhetene.-1LI-enhetene fungerer kun ved VCCINT = VCCBRAM = 0,95V og har samme hastighetsspesifikasjoner som -1 hastighetsgraden.-2L-enhetene kan operere med en av to VCCINT-spenninger, 0,9V og 1,0V og er skjermet for lavere maksimal statisk effekt.Når den brukes ved VCCINT = 1,0V, er hastighetsspesifikasjonen til en -2L-enhet den samme som -2-hastighetsklassen.Når den brukes ved VCCINT = 0,9V, reduseres -2L statisk og dynamisk kraft.


Produkt detalj

Produktetiketter

Produktegenskaper

TYPE ILLUSTRERE
kategori Integrerte kretser (IC)

En del av

Field Programmable Gate Arrays (FPGAer)

produsent AMD
serie Artix-7
pakke inn brett
Produktstatus Aktiv
DigiKey er programmerbar Ikke verifisert
LAB/CLB-nummer 5900

Antall logiske elementer/enheter 75520

Totalt antall RAM-biter 3870720

I/O 數 285

Spenning - Strømforsyning 0,95V~1,05V

Installasjonstype Type overflatelim

Driftstemperatur -40°C ~ 100°C(TJ)

Pakke/Bolig 484-BBGA

Innkapsling av leverandørkomponenter 484-FBGA (23x23)

Produktmasternummer XC7A75

produkt introduksjon

Artix-7 FPGA DC- og AC-egenskaper er spesifisert i kommersielle, utvidede, industrielle, utvidede (-1Q) og militære (-1M) temperaturområder.Bortsett fra driftstemperaturområdet eller med mindre annet er angitt, er alle de elektriske DC- og AC-parametrene de samme for en bestemt hastighetsklasse (det vil si at timingkarakteristikkene til en -1M hastighetsklasse militær enhet er de samme som for en -1C hastighetsklasse kommersiell enhet).Imidlertid er kun utvalgte hastighetsgrader og/eller enheter tilgjengelige i hvert temperaturområde.For eksempel er -1M bare tilgjengelig i forsvarsklasse Artix-7Q-familien og -1Q er kun tilgjengelig i XA Artix-7 FPGA-er.

bruk av FPGA

1. Kommunikasjonsfelt.
Kommunikasjonsfeltet krever høyhastighets kommunikasjonsprotokollbehandling.På den annen side blir kommunikasjonsprotokollen modifisert når som helst, noe som ikke er egnet for å lage en spesiell brikke.Derfor har FPGA med fleksible funksjoner blitt førstevalget.

Telekommunikasjonsindustrien har brukt FPGAer tungt.Telekommunikasjonsstandarder er i stadig endring og å bygge teleutstyr er svært vanskelig, så selskapene som tilbyr telekommunikasjonsløsninger har først en tendens til å ta den største markedsandelen.Siden ASIC-er tar lang tid å produsere, gir FPGA-er en mulighet for en snarvei.De første versjonene av telekomutstyr begynte å bruke FPGA-er, noe som førte til FPGA-priskonflikter.Mens prisen på FPGA-er er irrelevant for ASIC-emuleringsmarkedet, er prisen på telekombrikker det.

2. Algoritmefelt.
FPGA er svært i stand til å behandle komplekse signaler og kan håndtere flerdimensjonale signaler.

3. Innebygd felt.
Ved å bruke FPGA til å bygge et innebygd underliggende miljø, og deretter skrive noe innebygd programvare på toppen av det, er transaksjonsoperasjoner mer kompliserte, og operasjoner på FPGA er mindre.

4. Innen sikkerhetsovervåking
For tiden er det vanskelig for CPU'en å oppnå flerkanalsbehandling og kun deteksjon og analyse, men det kan enkelt løses etter å ha lagt til FPGA, spesielt innen grafikkalgoritmer, som har unike fordeler.

5. Innen industriell automasjon
FPGA kan oppnå flerkanals motorkontroll.For tiden utgjør motorens strømforbruk størstedelen av det globale energiforbruket.Under trenden med energisparing og miljøvern vil ulike typer presise kontrollmotorer bli brukt i fremtiden, og en enkelt FPGA kan kontrollere et stort antall motorer.


  • Tidligere:
  • Neste:

  • Skriv din melding her og send den til oss