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XC7A100T-2FGG676C: circuitos integrados, integrados, matrices de puertas programables en campo

Breve descripción:

Los FPGA Artix®-7 están disponibles en grados de velocidad -3, -2, -1, -1LI y -2L, siendo -3 el que tiene el mayor rendimiento.Los FPGA Artix-7 funcionan predominantemente con un voltaje central de 1,0 V.Los dispositivos -1LI y -2L están protegidos para una potencia estática máxima más baja y pueden funcionar con voltajes de núcleo más bajos para una potencia dinámica más baja que los dispositivos -1 y -2, respectivamente.Los dispositivos -1LI funcionan sólo a VCCINT = VCCBRAM = 0,95 V y tienen las mismas especificaciones de velocidad que el grado de velocidad -1.Los dispositivos -2L pueden funcionar con cualquiera de dos voltajes VCCINT, 0,9 V y 1,0 V y están protegidos para una potencia estática máxima más baja.Cuando se opera a VCCINT = 1.0V, la especificación de velocidad de un dispositivo -2L es la misma que la del grado de velocidad -2.Cuando se opera a VCCINT = 0,9 V, se reduce la potencia estática y dinámica de -2L.


Detalle del producto

Etiquetas de productos

Atributos del producto

TIPO ILUSTRAR
categoría Circuitos integrados (CI)

Incorporado

Matrices de puertas programables en campo (FPGA)

fabricante AMD
serie Artix-7
envoltura bandeja
Estado del producto Activo
DigiKey es programable No verificado
Número de laboratorio/CLB 7925
Número de elementos/unidades lógicas 101440
Número total de bits de RAM 4976640
Número de E/S 300
Voltaje - Fuente de alimentación 0,95 V ~ 1,05 V
Tipo de instalación Tipo de adhesivo de superficie
Temperatura de funcionamiento 0°C ~ 85°C (TJ)
Paquete/vivienda 676-BGA
Encapsulación de componentes del proveedor 676-FBGA (27x27)
Número maestro del producto XC7A100

Archivos y medios

TIPO DE RECURSO ENLACE
Ficha de datos Hoja de datos de FPGA Artix-7

Descripción general de la FPGA Serie 7

Resumen de FPGA Artix-7

Unidades de formación de productos Impulsando las FPGA Xilinx Serie 7 con soluciones de administración de energía de TI
Información ambiental Certificado RoHS de Xiliinx

Certificado Xilinx REACH211

Productos Destacados Artix®-7 FPGA

Arty A7-100T y 35T con RISC-V

Placa de desarrollo FPGA USB104 A7 Artix-7

modelo EDA XC7A100T-2FGG676C de Ultra Bibliotecario
Erratas XC7A100T/200T Erratas

Clasificación de especificaciones ambientales y de exportación.

ATRIBUTO ILUSTRAR
Estado RoHS Cumple con la directiva ROHS3
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) 3 (168 horas)
Estado REACH No sujeto a la especificación REACH
ECCN 3A991D
HTSUS 8542.39.0001

 

Aplicaciones industriales para FPGA

Sistema de división de vídeo
En los últimos años, los grandes sistemas de control total se han utilizado cada vez más y el nivel de tecnología de segmentación de video asociada con ellos también está mejorando gradualmente. La tecnología se combina con una visualización de unión de pantallas múltiples para mostrar una señal de video en todo momento, en algunos necesitan utilizar un escenario de visualización de pantalla grande ampliamente utilizado.
Con el avance de la tecnología, la tecnología de segmentación de video ha madurado gradualmente para satisfacer las necesidades básicas de las personas de imágenes de video claras, la estructura del hardware del chip FPGA es relativamente especial, puede usar el archivo de estructura lógica preeditado para ajustar la estructura interna, el uso de archivos restringidos para ajustar la conexión y ubicación de diferentes unidades lógicas, manejo adecuado de la ruta de la línea de datos, su propia flexibilidad y adaptabilidad para facilitar el desarrollo y la aplicación del usuario.Al procesar señales de video, el chip FPGA puede aprovechar al máximo su velocidad y estructura para implementar técnicas de ping-pong y canalización.En el proceso de conexión externa, el chip utiliza una conexión paralela de datos para ampliar el ancho de bits de la información de la imagen y utiliza funciones lógicas internas para aumentar la velocidad de procesamiento de la imagen.El control del procesamiento de imágenes y otros dispositivos se logra mediante estructuras de caché y gestión del reloj.El chip FPGA está en el corazón de la estructura de diseño general, interpolando datos complejos, además de extraerlos y almacenarlos, y también desempeña un papel en el control general para garantizar el funcionamiento estable del sistema.Además, el procesamiento de información de vídeo es diferente de otros procesamientos de datos y requiere que el chip tenga unidades lógicas especiales, así como unidades RAM o FIFO, para garantizar que se aumente la velocidad de transmisión de datos suficiente.

Retrasadores de datos y diseño de almacenamiento
Los FPGA tienen unidades digitales de retardo programables y tienen una amplia gama de aplicaciones en sistemas de comunicación y diversos dispositivos electrónicos, como sistemas de comunicación síncronos, sistemas numéricos de tiempo, etc. Los principales métodos de diseño incluyen el método de línea de retardo CNC, el método de memoria, el contador. método, etc., donde el método de memoria se implementa principalmente utilizando la RAM o FIFO de la FPGA.
El uso de FPGA para leer y escribir datos relacionados con la tarjeta SD puede basarse en las necesidades de algoritmos específicos del chip FPGA bajo para realizar la programación, cambios más realistas para lograr operaciones de lectura y escritura constantemente actualizadas.Este modo sólo requiere el uso del chip existente para lograr un control efectivo de la tarjeta SD, reduciendo significativamente el costo del sistema.

Industria de la comunicación
Por lo general, la industria de las comunicaciones, teniendo en cuenta todos los factores, como el costo y la operación, es más probable que utilice FPGA en lugares donde la cantidad de dispositivos terminales es alta.Las estaciones base son las más adecuadas para el uso de FPGA, donde casi todas las placas necesitan usar un chip FPGA, y los modelos son relativamente de alta gama y pueden manejar protocolos físicos complejos y lograr un control lógico.Al mismo tiempo, como capa de enlace lógico de la estación base, la parte del protocolo de la capa física debe actualizarse periódicamente, lo que también es más adecuado para la tecnología FPGA.En la actualidad, los FPGA se utilizan principalmente en las etapas inicial y media de la construcción en la industria de las comunicaciones, y son reemplazados gradualmente por ASIC en una etapa posterior.

Otras aplicaciones
Los FPGA también se utilizan ampliamente en aplicaciones industriales y de seguridad; por ejemplo, los protocolos de codificación y decodificación de video en el campo de la seguridad se pueden procesar utilizando FPGA en el proceso de adquisición de datos frontal y control lógico.Los FPGA de menor escala se utilizan en el sector industrial para satisfacer la necesidad de flexibilidad.Además, los FPGA también se utilizan ampliamente en el sector militar y aeroespacial debido a su confiabilidad relativamente alta.En el futuro, con la mejora continua de la tecnología, se actualizarán los procesos relevantes y los FPGA tendrán una perspectiva de aplicación más amplia en muchas industrias nuevas, como la de big data.Con la construcción de redes 5G, los FPGA se utilizarán en grandes cantidades en las primeras etapas, y nuevos campos como la inteligencia artificial también verán un mayor uso de FPGA.
En febrero de 2021, los FPGA, que se pueden comprar y luego diseñar, se denominaron "chips universales".La compañía, una de las primeras empresas nacionales en desarrollar, producir en masa y vender de forma independiente chips FPGA de uso general, ha finalizado una inversión de 300 millones de yuanes en una nueva generación de proyectos de I+D e industrialización de chips FPGA nacionales en Yizhuang.


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