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LCMXO2-2000HC-4TG100I FPGA CPLD MachXO2-2000HC 2,5V/3,3V

Breve descripción:

CPLD MachXO2-2000HC 2,5 V/3,3 V TQFP100 LCMXO2-2000HC-4TG100I, CPLD MachXO2 Flash 79 E/S, 2112 Labs, 7,24 ns, ISP, 2,375 → 3,465 V, TQFP de 100 pines


Detalle del producto

Etiquetas de productos

Atributos del producto

Código libre de Pb

Código Rohs

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

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.


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