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XC7VX690T-2FFG1927I nuevo y original con stock propio FPGA

Breve descripción:

XC7VX690T-2FFG19271 FPGA, Virtex-7, MMCM, PLL, 600 E/S, 710 MHz, 693120 celdas, 970 mV a 1,03 V, FCBGA-1927


Detalle del producto

Etiquetas de productos

Atributos del producto

No. de bloques lógicos :

693120

No. de Macroceldas:

693120Macroceldas

Familia FPGA:

Virtex-7

Estilo de caso lógico:

FCBGA

No. de pines:

1927Alfileres

No. de Grados de Velocidad:

2

Bits de RAM totales:

52920 Kbits

No. de E/S:

600 E/S

Gestión del reloj:

MMCM, PLL

Voltaje de suministro central mínimo:

970mV

Voltaje de suministro central máx.:

1,03 V

Tensión de alimentación de E/S:

3,3 V

Frecuencia de funcionamiento máxima:

710MHz

Gama de productos:

Virtex-7 XC7VX690T

MSL:

-

¿Qué aportan los FPgas?

SoC altamente personalizable.Por ejemplo: interfaces estándar conectadas a familiaresCPUy bloques lógicos actualizables en campo.Como resultado, los integradores de sistemas aportan soluciones que se integran a través de límites familiares de mercantilización (innovaciones disruptivas).Entonces, lo que me viene a la mente aquí son nuevas empresas de hardware en los campos de seguridad, redes, centros de datos, etc.

Además,FPGasTambién se puede utilizar con CPU basadas en powerpc o ARM.Por lo tanto, es posible desarrollar rápidamente un SoC que tendrá una interfaz altamente personalizable alrededor de la CPU para la cual ya se ha desarrollado código existente.Por ejemplo, tarjetas de aceleración de hardware para operaciones de alta frecuencia.

Los FPgas de alta gama se utilizan para obtener interfaces "gratuitas" de alto rendimiento, como PCIe Gen 3, Ethernet 10/40 Gbps, SATA Gen 3, DDR3 gobs and gobs, memoria QDR4.Normalmente, localizar esta IP en un ASIC es costoso.Pero FPgas puede ayudarlo a comenzar rápidamente, porque estos núcleos se pueden usar como chips ya probados, por lo que solo toma una fracción del tiempo de desarrollo integrarlos en el sistema.

Los fpgas tienen bastantes multiplicadores y memoria interna.Por tanto, son muy adecuados para sistemas de procesamiento de señales.Por lo tanto, los encontrará en el hardware que realiza el acondicionamiento de señales y la multiplexación/demultiplexación.Por ejemplo, equipos de redes inalámbricas, como estaciones base.

El elemento lógico más pequeño de una FPGA se llama bloque lógico.Este es al menos un disparador ALU+.Como resultado, los FPgas se utilizan ampliamente para problemas informáticos que pueden beneficiarse de arquitecturas de tipo SIMD.Los ejemplos incluyen la limpieza de imágenes recibidas de sensores de imagen, procesamiento puntual o local de píxeles de imagen, como el cálculo de vectores de diferencia en compresión H.264, etc.

Finalmente, simulación ASIC o pruebas de hardware/software en el anillo, etc. El diseño lógico FPGA comparte los mismos procesos y herramientas que el diseño ASIC.Por lo tanto, los Fpgas también se utilizan para validar algunos casos de prueba durante el desarrollo de ASIC, donde la interacción entre hardware y software puede ser demasiado compleja o llevar mucho tiempo para modelar.

Ahora, analizando las ventajas anteriores de FPGA, se puede aplicar en:

1.cualquier solución que requiera el desarrollo de SOC personalizados utilizando módulos actualizables en campo.

2.sistema de procesamiento de señales

3. Procesamiento y mejora de imágenes.

4.Aceleradores de CPU para aprendizaje automático, reconocimiento de imágenes, sistemas de compresión y seguridad, sistemas comerciales de alta frecuencia, etc.

5. asicosimulación y verificación

Yendo un paso más allá, puede segmentar el mercado al que los sistemas basados ​​en FPGA pueden servir bien

1, necesita un alto rendimiento pero no puede soportar un NRE alto.Por ejemplo, instrumentos científicos.

2. No se puede demostrar que se requieran plazos de entrega más largos para obtener el desempeño deseado.Por ejemplo, las empresas emergentes en áreas como seguridad, virtualización de servidores de centros de datos/nube, etc. intentan probar un concepto y repetirlo rápidamente.

3. Arquitectura SIMD con grandes requisitos de procesamiento de señales.Por ejemplo, equipos de comunicación inalámbrica.

 

Échale un vistazo a la aplicación:

Exploración espacial y satelital, Defensa (radar, GPS, misiles), telecomunicaciones, automoción, HFT,DSP, procesamiento de imágenes, HPC (supercomputadora), creación de prototipos y simulación ASIC, aplicaciones industriales: control de motores, DAS, medicina: máquinas de rayos X y resonancia magnética, web, aplicaciones comerciales (iPhone 7/cámara)

Más modulares:

1. Aeroespacial y Defensa: Aviónica /DO-254, comunicaciones, misiles.

2.tecnología de audio: soluciones de conexión.Dispositivos electrónicos portátiles, reconocimiento de voz.

3. Industria de la automoción: vídeo de alta resolución.Procesamiento de imágenes, redes de automóviles.

4. Bioinformática

5, transmisión: motor de video en tiempo real, EdgeQAM, pantalla.

6. Electrónica de consumo: pantalla digital, impresora multifunción, caja de memoria flash.

7. centro de datos: servidor, puerta de enlace, equilibrio de carga.

8. Computación de alto rendimiento: servidor, sistema de inteligencia de señales, radar de alta gama, sistema de minería de datos.


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