поръчка_бг

продукти

Нова и оригинална интегрална схема LCMXO2-2000HC-4TG144C

Кратко описание:

Фамилията MachXO2 от изключително нискоенергийни, незабавно включени, енергонезависими PLD има шест устройства с плътност, варираща от 256 до 6864 таблици за търсене (LUT).В допълнение към базираната на LUT, евтина програмируема логика, тези устройства разполагат с вградена блокова RAM (EBR), разпределена RAM, потребителска флаш памет (UFM), фазово заключени контури (PLL), предварително проектирана поддръжка на синхронен I/O източник, разширена конфигурация поддръжка, включително възможност за двойно зареждане и засилени версии на често използвани функции като SPI контролер, I2C контролер и таймер/брояч.Тези характеристики позволяват тези устройства да се използват в потребителски и системни приложения с ниска цена, голям обем.


Подробности за продукта

Продуктови етикети

Атрибути на продукта

ТИП ОПИСАНИЕ
Категория Интегрални схеми (ИС)Вградени - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
произв Lattice Semiconductor Corporation
Серия MachXO2
Пакет поднос
Състояние на продукта Активен
Брой LAB/CLB 264
Брой логически елементи/клетки 2112
Общо RAM битове 75776
Брой I/O 111
Напрежение - Захранване 2.375V ~ 3.465V
Тип монтаж Повърхностен монтаж
Работна температура 0°C ~ 85°C (TJ)
Опаковка / Калъф 144-LQFP
Пакет устройства на доставчика 144-TQFP (20x20)
Основен номер на продукта LCMXO2-2000
SPQ 60/бр

Въведение

Полева програмируема гейт решетка, която е продукт на по-нататъшно развитие на базата на програмируеми устройства като PAL, GAL, CPLD и т.н.Явява се като полу-персонализирана схема в областта на специфичните за приложението интегрални схеми (ASIC), която не само разрешава недостатъците на персонализираните схеми, но също така преодолява недостатъците на ограничения брой оригинални програмируеми вериги на устройството.

Принцип на работа

FPGA възприема нова концепция за логически клетъчен масив LCA (Logic Cell Array), който включва три части: конфигурируем логически модул CLB, изходен входен модул IOB (Input Output Block) и вътрешна връзка (Interconnect).Основните характеристики на FPGA са:
1) Използвайки FPGA за проектиране на ASIC схеми, потребителите не трябва да произвеждат чипове, за да получат подходящ чип.
2) FPGA може да се използва като пилотен образец на други напълно персонализирани или полуперсонализирани ASIC схеми.
3) FPGA има изобилие от джапанки и I/O щифтове вътре.
4) FPGA е едно от устройствата с най-кратък цикъл на проектиране, най-ниски разходи за разработка и най-нисък риск в ASIC веригата.
5) FPGA използва високоскоростен CHMOS процес, ниска консумация на енергия и може да бъде съвместим с CMOS и TTL нива.
Може да се каже, че FPGA чиповете са един от най-добрите избори за малки партидни системи за подобряване на системната интеграция и надеждност.

FPGA се програмира от програма, съхранена в RAM на чипа, за да зададе работното си състояние, така че RAM на чипа трябва да се програмира, когато работи.Потребителите могат да използват различни методи за програмиране според различните режими на конфигурация.

При включване FPGA чипът чете данните от EPROM в RAM паметта за програмиране на чипа и след завършване на конфигурацията FPGA влиза в работно състояние.След загуба на захранване FPGA се връща на бели листове и вътрешната логическа връзка изчезва, така че FPGA може да се използва многократно.FPGA програмирането не изисква специален FPGA програмист, а само EPROM и PROM програмист с общо предназначение.Когато трябва да промените функцията FPGA, просто сменете EPROM.По този начин една и съща FPGA, различни програмни данни, могат да произвеждат различни функции на веригата.Следователно използването на FPGA е много гъвкаво.

Режими на конфигурация

FPGA има различни режими на конфигурация: паралелният основен режим е FPGA плюс EPROM;Режимът главен-подчинен може да поддържа програмиране на един PIECE PROM на множество FPGA;Серийният режим може да бъде програмиран със сериен PROM FPGA;Периферният режим позволява FPGA да се използва като периферно устройство на микропроцесор, програмирано от микропроцесора.

Въпроси като постигане на бързо затваряне на времето, намаляване на консумацията на енергия и разходите, оптимизиране на управлението на часовника и намаляване на сложността на дизайна на FPGA и печатни платки винаги са били ключови проблеми за инженерите по проектиране на системи, използващи FPGA.Днес, когато FPGA се движат към по-висока плътност, по-голям капацитет, по-ниска консумация на енергия и по-голяма IP интеграция, инженерите по системен дизайн се възползват от тези превъзходни характеристики, докато са изправени пред нови предизвикателства при дизайна поради безпрецедентните нива на производителност и възможности на FPGA.


  • Предишен:
  • Следващия:

  • Напишете вашето съобщение тук и ни го изпратете