LCMXO2-2000HC-4TG100I FPGA CPLD MachXO2-2000HC 2.5V/3.3V
Produkt Attributen
Pbfree Code | Ja |
Rohs Code | Ja |
Part Life Cycle Code | Aktyf |
Ihs Fabrikant | Ynformaasje oer it bedriuw LATTICE SEMICONDUCTOR CORP |
Part Package Code | QFP |
Pakketbeskriuwing | QFP, QFP100,.63SQ,20 |
Pin Count | 100 |
Berikke Compliance Code | compliant |
ECCN Code | EAR99 |
HTS Koade | 8542.39.00.01 |
Samacsys Fabrikant | Lattice Semiconductor |
Oanfoljende Feature | OERATED EK BY 3,3 V NOMINAL SUPPLY |
Klokfrekwinsje-Max | 133 MHz |
JESD-30 Koade | S-PQFP-G100 |
JESD-609 Koade | e3 |
Lingte | 14 mm |
Moisture Sensitivity Level | 3 |
Oantal ynputs | 79 |
Oantal logyske sellen | 2112 |
Oantal útgongen | 79 |
Oantal terminals | 100 |
Operating Temperatuer-Max | 100 °C |
Bedriuwstemperatuer - Min | -40 °C |
Pakket Body Materiaal | PLASTIC / EPOXY |
Pakket Code | QFP |
Pakket lykweardigens Code | QFP100,.63SQ,20 |
Pakketfoarm | FJOUWERKANT |
Pakketstyl | FLATPACK |
Packing Metoade | TRAY |
Peak Reflow Temperatuer (Cel) | 260 |
Power Supplies | 2,5/3,3 V |
Programmierbare Logic Type | FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY |
Kwalifikaasje Status | Net kwalifisearre |
Sittende hichte-Max | 1,6 mm |
Supply Voltage-Max | 3.465 V |
Supply Voltage-Min | 2.375 V |
Supply Voltage-Nom | 2,5 V |
Surface Mount | JA |
Terminal Finish | Matte Tin (Sn) |
Terminal Form | GULL WING |
Terminal Pitch | 0,5 mm |
Terminal Posysje | QUAD |
Tiid @ Peak Reflow Temperatuer-Max (s) | 30 |
Breedte | 14 mm |
Produkt Yntroduksje
FPGAis it produkt fan fierdere ûntwikkeling op basis fan programmearbere apparaten lykas PAL en GAL, en it is in chip dat kin wurde programmearre om te feroarjen de ynterne struktuer.FPGA is in soarte fan semy-oanpaste sirkwy op it mêd fan applikaasje-spesifike yntegreare circuit (ASIC), dy't net allinnich oplost de tekoartkommingen fan oanpaste circuit, mar ek oerwint de tekoartkommingen fan it beheinde oantal poarte circuits fan it orizjinele programmabel apparaat.Ut it eachpunt fan chip apparaten, de FPGA sels foarmet in typysk yntegrearre sirkwy yn in semy-oanpast circuit, dat befettet in digitale behear module, in ynboude ienheid, in útfier ienheid en in ynfier ienheid.
Ferskillen tusken FPGA, CPU, GPU, en ASIC
(1) Definysje: FPGA is in fjild programmearje logyske poarte array;De CPU is de sintrale ferwurkingsienheid;In GPU is in ôfbylding prosessor;Asics binne spesjalisearre processors.
(2) Computing macht en enerzjy effisjinsje: Yn FPGA Computing macht, de enerzjy effisjinsje ratio is better;De CPU hat de leechste komputerkrêft en de enerzjy-effisjinsjeferhâlding is min;Hege GPU-berekkeningskrêft, enerzjy-effisjinsjeferhâlding;ASIC hege kompjûterkrêft, enerzjy-effisjinsjeferhâlding.
(3) Market snelheid: FPGA merk snelheid is fluch;CPU merk snelheid, produkt folwoeksenheid;GPU merk snelheid is fluch, it produkt is folwoeksen;Asics binne traach op 'e merk en hawwe in lange ûntwikkelingssyklus.
(4) Kosten: FPGA hat lege proef- en flaterkosten;As GPU wurdt brûkt foar gegevensferwurking, is de ienheidskosten it heechste;As GPU wurdt brûkt foar gegevensferwurking, is de ienheidspriis heech.ASIC hat hege kosten, kin wurde replikearre, en de kosten kinne effektyf ferlege wurde nei massaproduksje.
(5) Performance: FPGA gegevens ferwurkjen kapasiteit is sterk, algemien tawijd;GPU meast algemien (kontrôle ynstruksje + operaasje);GPU gegevens ferwurking hat sterke veelzijdigheid;ASIC hat de sterkste AI-berekkeningskrêft en is de meast tawijd.
FPGA applikaasje senario
(1)Kommunikaasje fjild: De kommunikaasje fjild moat hege-snelheid kommunikaasje protokol ferwurkjen metoaden, oan 'e oare kant, de kommunikaasje protokol wurdt wizige op elts momint, net geskikt foar it meitsjen fan in spesjale chip, sadat de FPGA dat kin fleksibel feroarje de funksje is wurden de earste kar.
De telekommunikaasje-yndustry hat in protte FPGas brûkt.Telekommunikaasjestanderts feroarje konstant en it is heul lestich om telekommunikaasjeapparatuer te bouwen, sadat it bedriuw dat telekommunikaasjeoplossingen leveret earst it grutste merkoandiel te fangen.Asics duorje in lange tiid om te produsearjen, dus FPGas biede in fluchtoets kâns.De earste ferzjes fan telekomapparatuer begûnen FPgas oan te nimmen, wat late ta FPGA-priiskonflikten.Wylst de priis fan FPGas irrelevant is foar de ASIC-simulaasjemerk, is de priis fan telekomchips.
(2)Algoritme fjild: FPGA hat in sterke ferwurkjen fermogen foar komplekse sinjalen en kin ferwurkje multidimensional sinjalen.
(3) Ynbêde fjild: FPGA brûke om in ynbêde ûnderlizzende omjouwing te bouwen, en dan wat ynbêde software derop te skriuwen, is de transaksje-operaasje yngewikkelder, en de wurking fan FPGA is minder.
(4)Feiligenstafersjoch fjild: Op it stuit is de CPU dreech om multi-kanaal ferwurking te dwaan en kin allinich detektearje en analysearje, mar it kin maklik oplost wurde mei FPGA, benammen op it mêd fan grafyske algoritmen.
(5) Yndustriële automatisearring fjild: FPGA kin berikke multi-kanaal motor kontrôle, de hjoeddeiske motor macht konsumpsje goed foar de mearderheid fan wrâldwide enerzjyferbrûk, ûnder de trend fan enerzjybesparring en miljeubeskerming, de takomst fan alle soarten fan precision control motors kin brûkt wurde, kin in FPGA in grut oantal motors kontrolearje.