LCMXO2-2000HC-4TG100I FPGA CPLD MachXO2-2000HC 2,5V/3,3V
Atributos del producto
Código libre de Pb | Sí |
Código Rohs | Sí |
Código de ciclo de vida de la pieza | Activo |
Fabricante IHS | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP |
Código de paquete de piezas | QFP |
Descripción del paquete | QFP, QFP100,.63SQ,20 |
Número de pines | 100 |
Alcanzar el código de cumplimiento | obediente |
Código ECCN | EAR99 |
Código HTS | 8542.39.00.01 |
Fabricante Samacsys | Semiconductor de celosía |
Característica adicional | TAMBIÉN FUNCIONA CON ALIMENTACIÓN NOMINAL DE 3,3 V |
Frecuencia de reloj-máx. | 133MHz |
Código JESD-30 | S-PQFP-G100 |
Código JESD-609 | e3 |
Longitud | 14mm |
Nivel de sensibilidad a la humedad | 3 |
Número de entradas | 79 |
Número de celdas lógicas | 2112 |
Número de salidas | 79 |
Número de terminales | 100 |
Temperatura de funcionamiento máxima | 100ºC |
Temperatura de funcionamiento mínima | -40°C |
Material del cuerpo del paquete | PLÁSTICO/EPOXI |
Código de paquete | QFP |
Código de equivalencia del paquete | QFP100,.63SQ,20 |
Forma del paquete | CUADRADO |
Estilo del paquete | PAQUETE PLANO |
Método de embalaje | BANDEJA |
Temperatura máxima de reflujo (Cel) | 260 |
Fuentes de alimentación | 2,5/3,3 V |
Tipo de lógica programable | ARREGLOS DE COMPUERTAS LÓGICAS PROGRAMABLES EN SITIO |
Estado de calificación | No calificado |
Altura máxima sentada | 1,6 milímetros |
Voltaje de suministro-máx. | 3,465 voltios |
Voltaje de suministro mínimo | 2,375 voltios |
Tensión de alimentación nominal | 2,5 voltios |
Montaje superficial | SÍ |
Acabado de terminales | Estaño mate (Sn) |
Formulario terminal | ALA DE GAVIOTA |
Paso de terminales | 0,5 milímetros |
Posición de terminales | PATIO |
Tiempo @ Temperatura máxima de reflujo: máx. (s) | 30 |
Ancho | 14mm |
Introducción del producto
FPGAes producto de un mayor desarrollo sobre la base de dispositivos programables como PAL y GAL, y es un chip que se puede programar para cambiar la estructura interna.FPGA es un tipo de circuito semipersonalizado en el campo de los circuitos integrados de aplicación específica (ASIC), que no solo resuelve las deficiencias del circuito personalizado, sino que también supera las deficiencias del número limitado de circuitos de compuerta del dispositivo programable original.Desde el punto de vista de los dispositivos de chip, el FPGA en sí constituye un circuito integrado típico en un circuito semipersonalizado, que contiene un módulo de gestión digital, una unidad integrada, una unidad de salida y una unidad de entrada.
Diferencias entre FPGA, CPU, GPU y ASIC
(1) Definición: FPGA es una matriz de puertas lógicas programables en campo;La CPU es la unidad central de procesamiento;Una GPU es un procesador de imágenes;Los Asics son procesadores especializados.
(2) Potencia informática y eficiencia energética: en la potencia informática FPGA, la relación de eficiencia energética es mejor;La CPU tiene la potencia informática más baja y el índice de eficiencia energética es pobre;Alta potencia informática de GPU, relación de eficiencia energética;ASIC alta potencia informática, relación de eficiencia energética.
(3) Velocidad del mercado: la velocidad del mercado de FPGA es rápida;Velocidad del mercado de CPU, madurez del producto;La velocidad del mercado de GPU es rápida y el producto está maduro;Las Asics tardan en llegar al mercado y tienen un largo ciclo de desarrollo.
(4) Costo: FPGA tiene un bajo costo de prueba y error;Cuando se utiliza GPU para el procesamiento de datos, el costo unitario es el más alto;Cuando se utiliza GPU para el procesamiento de datos, el precio unitario es alto.ASIC tiene un alto costo, se puede replicar y el costo se puede reducir efectivamente después de la producción en masa.
(5) Rendimiento: la capacidad de procesamiento de datos FPGA es sólida y generalmente dedicada;GPU más general (instrucción de control + operación);El procesamiento de datos de GPU tiene una gran versatilidad;ASIC tiene la mayor potencia informática de IA y es el más dedicado.
Escenarios de aplicación FPGA
(1)Campo de comunicación: El campo de la comunicación necesita métodos de procesamiento de protocolos de comunicación de alta velocidad; por otro lado, el protocolo de comunicación se modifica en cualquier momento y no es adecuado para fabricar un chip especial, por lo que la FPGA que puede cambiar la función de manera flexible se ha convertido en la primera opción.
La industria de las telecomunicaciones ha estado utilizando mucho FPGas.Los estándares de telecomunicaciones cambian constantemente y es muy difícil construir equipos de telecomunicaciones, por lo que la empresa que ofrece primero las soluciones de telecomunicaciones tiende a captar la mayor cuota de mercado.Los Asics tardan mucho en fabricarse, por lo que los FPGas ofrecen una oportunidad de atajo.Las versiones iniciales de equipos de telecomunicaciones comenzaron a adoptar FPgas, lo que provocó conflictos de precios de FPGA.Si bien el precio de los FPGas es irrelevante para el mercado de simulación de ASIC, el precio de los chips de telecomunicaciones sí lo es.
(2)campo de algoritmo: FPGA tiene una gran capacidad de procesamiento de señales complejas y puede procesar señales multidimensionales.
(3) Campo integrado: usar FPGA para construir un entorno subyacente integrado y luego escribir algún software integrado encima, la operación transaccional es más complicada y la operación de FPGA es menor.
(4)Seguridadcampo de monitoreo: En la actualidad, es difícil para la CPU realizar procesamiento multicanal y solo puede detectar y analizar, pero se puede resolver fácilmente con FPGA, especialmente en el campo de los algoritmos gráficos.
(5) Campo de automatización industrial: FPGA puede lograr un control de motor multicanal, el consumo de energía actual del motor representa la mayor parte del consumo de energía global, bajo la tendencia de conservación de energía y protección ambiental, el futuro de todo tipo de motores de control de precisión puede utilizar, una FPGA puede controlar una gran cantidad de motores.