XC7A100T-2FGG676C – Sirkuit Terpadu, Tertanam, Array Gerbang yang Dapat Diprogram di Lapangan
Atribut Produk
JENIS | MENJELASKAN |
kategori | Sirkuit Terpadu (IC) |
pabrikan | AMD |
seri | Pasal-7 |
membungkus | baki |
Status produk | Aktif |
DigiKey dapat diprogram | Tidak diverifikasi |
nomor LAB/CLB | 7925 |
Jumlah elemen/unit logika | 101440 |
Jumlah total bit RAM | 4976640 |
Jumlah I/O | 300 |
Tegangan - Catu daya | 0,95V ~ 1,05V |
Jenis instalasi | Jenis perekat permukaan |
Suhu Operasional | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Paket/Perumahan | 676-BGA |
Enkapsulasi komponen vendor | 676-FBGA (27x27) |
Nomor induk produk | XC7A100 |
File & Media
JENIS SUMBER DAYA | TAUTAN |
Lembaran data | Lembar Data FPGA Artix-7 |
Unit pelatihan produk | Mendukung FPGA Xilinx Seri 7 dengan Solusi Manajemen Daya TI |
Informasi lingkungan | Sertifikat RoHS Xiliinx |
Produk Pilihan | Artix®-7 FPGA |
model EDA | XC7A100T-2FGG676C oleh Pustakawan Ultra |
Kesalahan | Kesalahan XC7A100T/200T |
Klasifikasi spesifikasi lingkungan dan ekspor
ATRIBUT | MENJELASKAN |
Status RoHS | Sesuai dengan arahan ROHS3 |
Tingkat Sensitivitas Kelembaban (MSL) | 3 (168 jam) |
status MENCAPAI | Tidak tunduk pada spesifikasi REACH |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Aplikasi industri untuk FPGA
Sistem pemisahan video
Dalam beberapa tahun terakhir, sistem kontrol total besar telah semakin banyak digunakan, dan tingkat teknologi segmentasi video yang terkait dengannya juga secara bertahap meningkat, teknologi ini dilengkapi dengan tampilan jahitan multi-layar untuk menampilkan sinyal video sepenuhnya, dalam beberapa perlu menggunakan skenario tampilan layar besar yang banyak digunakan.
Dengan kemajuan teknologi, teknologi segmentasi video secara bertahap telah matang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan gambar video yang jernih, struktur perangkat keras chip FPGA relatif istimewa, Anda dapat menggunakan file struktur logika yang telah diedit sebelumnya untuk menyesuaikan struktur internal, penggunaan file yang dibatasi untuk menyesuaikan koneksi dan lokasi unit logika yang berbeda, penanganan jalur jalur data yang tepat, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasinya sendiri untuk memfasilitasi pengguna. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasinya sendiri memfasilitasi pengembangan dan aplikasi pengguna.Saat memproses sinyal video, chip FPGA dapat memanfaatkan sepenuhnya kecepatan dan strukturnya untuk menerapkan teknik ping-pong dan pipelining.Dalam proses koneksi eksternal, chip menggunakan koneksi paralel data untuk memperluas lebar bit informasi gambar dan menggunakan fungsi logika internal untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan gambar.Kontrol pemrosesan gambar dan perangkat lain dicapai melalui struktur cache dan manajemen jam.Chip FPGA adalah jantung dari keseluruhan struktur desain, menginterpolasi data kompleks serta mengekstraksi dan menyimpannya, dan juga berperan dalam kontrol keseluruhan untuk memastikan pengoperasian sistem yang stabil.Selain itu, pemrosesan informasi video berbeda dari pemrosesan data lainnya dan memerlukan chip untuk memiliki unit logika khusus serta unit RAM atau FIFO untuk memastikan peningkatan kecepatan transmisi data yang memadai.
Penundaan Data dan Desain Penyimpanan
FPGA memiliki unit digital penundaan yang dapat diprogram dan memiliki beragam aplikasi dalam sistem komunikasi dan berbagai perangkat elektronik, seperti sistem komunikasi sinkron, sistem numerik waktu, dll. Metode desain utama meliputi metode garis tunda CNC, metode memori, penghitung metode, dll., dimana metode memori terutama diimplementasikan menggunakan RAM atau FIFO FPGA.
Penggunaan FPGA untuk membaca dan menulis data terkait kartu SD dapat didasarkan pada kebutuhan algoritma spesifik chip FPGA rendah untuk melakukan pemrograman, perubahan yang lebih realistis untuk mencapai operasi baca dan tulis yang terus diperbarui.Mode ini hanya memerlukan penggunaan chip yang ada untuk mencapai kontrol kartu SD yang efektif, sehingga mengurangi biaya sistem secara signifikan.
Industri komunikasi
Biasanya, industri komunikasi, dengan mempertimbangkan semua faktor seperti biaya dan pengoperasian, lebih cenderung menggunakan FPGA di lokasi yang jumlah perangkat terminalnya banyak.Stasiun pangkalan paling cocok untuk penggunaan FPGA, di mana hampir setiap papan perlu menggunakan chip FPGA, dan modelnya relatif canggih serta dapat menangani protokol fisik yang kompleks dan mencapai kontrol logis.Pada saat yang sama, sebagai lapisan tautan logis dari stasiun pangkalan, bagian protokol dari lapisan fisik perlu diperbarui secara berkala, yang juga lebih sesuai untuk teknologi FPGA.Saat ini, FPGA terutama digunakan pada tahap awal dan pertengahan konstruksi industri komunikasi, dan secara bertahap digantikan oleh ASIC pada tahap selanjutnya.
Aplikasi lain
FPGA juga banyak digunakan dalam aplikasi keamanan dan industri, misalnya protokol pengkodean dan dekode video di bidang keamanan dapat diproses menggunakan FPGA dalam proses akuisisi data front-end dan kontrol logika.FPGA skala kecil digunakan di sektor industri untuk memenuhi kebutuhan fleksibilitas.Selain itu, FPGA juga banyak digunakan di bidang militer dan dirgantara karena keandalannya yang relatif tinggi.Di masa depan, dengan peningkatan teknologi yang berkelanjutan, proses yang relevan akan ditingkatkan, dan FPGA akan memiliki prospek penerapan yang lebih luas di banyak industri baru seperti data besar.Dengan dibangunnya jaringan 5G, FPGA akan digunakan dalam jumlah besar pada tahap awal, dan bidang-bidang baru seperti kecerdasan buatan juga akan lebih banyak menggunakan FPGA.
Pada bulan Februari 2021, FPGA, yang dapat dibeli dan kemudian dirancang, disebut "chip universal".Perusahaan tersebut, salah satu perusahaan domestik paling awal yang secara mandiri mengembangkan, memproduksi massal, dan menjual chip FPGA untuk keperluan umum, telah menyelesaikan investasi sebesar 300 juta yuan dalam proyek penelitian dan pengembangan chip FPGA domestik generasi baru dan proyek industrialisasi di Yizhuang.