LCMXO2-2000HC-4TG100I FPGA CPLD MachXO2-2000HC 2.5V/3.3V
ຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ
ລະຫັດ Pbfree | ແມ່ນແລ້ວ |
ລະຫັດ Rohs | ແມ່ນແລ້ວ |
ລະຫັດວົງຈອນຊີວິດສ່ວນ | ເຄື່ອນໄຫວ |
ຜູ້ຜະລິດ Ihs | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP |
ລະຫັດຊຸດສ່ວນ | QFP |
ລາຍລະອຽດແພັກເກດ | QFP, QFP100,.63SQ,20 |
Pin ນັບ | 100 |
ເຂົ້າເຖິງລະຫັດການປະຕິບັດຕາມ | ສອດຄ່ອງ |
ລະຫັດ ECCN | EAR99 |
ລະຫັດ HTS | 8542.39.00.01 |
ຜູ້ຜະລິດ Samacsys | Lattice Semiconductor |
ຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມ | ນອກຈາກນີ້ຍັງດໍາເນີນການຢູ່ທີ່ 3.3 V NOMINAL Supply |
ຄວາມຖີ່ໂມງ-ສູງສຸດ | 133 MHz |
ລະຫັດ JESD-30 | S-PQFP-G100 |
ລະຫັດ JESD-609 | e3 |
ຄວາມຍາວ | 14 ມມ |
ລະດັບຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | 3 |
ຈໍານວນວັດສະດຸປ້ອນ | 79 |
ຈໍານວນຕາລາງ Logic | 2112 |
ຈໍານວນຜົນໄດ້ຮັບ | 79 |
ຈໍານວນ Terminals | 100 |
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ - ສູງສຸດ | 100 °C |
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ -Min | -40 ອົງສາ |
ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ | ພາດສະຕິກ/EPOXY |
ລະຫັດແພັກເກດ | QFP |
Package Equivalence Code | QFP100,.63SQ,20 |
ຮູບຮ່າງຊຸດ | ສີ່ຫຼ່ຽມ |
ຮູບແບບແພັກເກດ | FLATPACK |
ວິທີການຫຸ້ມຫໍ່ | ຖາດ |
ອຸນຫະພູມ reflow ສູງສຸດ (Cel) | 260 |
ການສະຫນອງພະລັງງານ | 2.5/3.3 ວ |
ປະເພດ Logic ທີ່ສາມາດວາງແຜນໄດ້ | ARRAY ປະຕູໂຄງການພາກສະຫນາມ |
ສະຖານະຄຸນວຸດທິ | ບໍ່ມີຄຸນສົມບັດ |
ຄວາມສູງທີ່ນັ່ງ-ສູງສຸດ | 1.6 ມມ |
ການສະຫນອງແຮງດັນ - ສູງສຸດ | 3.465 ວ |
ການສະຫນອງແຮງດັນ - Min | 2.375 ວ |
ແຮງດັນ-Nom | 2.5 ວ |
Surface Mount | ແມ່ນແລ້ວ |
ສິ້ນສຸດຢູ່ປາຍຍອດ | Matte Tin (Sn) |
ແບບຟອມສະຫນາມບິນ | GULL WING |
ສະໜາມບິນ | 0.5 ມມ |
ຕໍາແຫນ່ງ Terminal | QUAD |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 |
ກວ້າງ | 14 ມມ |
ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
FPGAແມ່ນຜະລິດຕະພັນຂອງການພັດທະນາຕໍ່ໄປບົນພື້ນຖານຂອງອຸປະກອນທີ່ສາມາດຂຽນໄດ້ເຊັ່ນ PAL ແລະ GAL, ແລະມັນເປັນຊິບທີ່ສາມາດດໍາເນີນໂຄງການເພື່ອປ່ຽນໂຄງສ້າງພາຍໃນ.FPGA ແມ່ນປະເພດຂອງວົງຈອນເຄິ່ງ custom ໃນພາກສະຫນາມຂອງວົງຈອນປະສົມປະສານຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະ (ASIC), ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ແກ້ໄຂຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງວົງຈອນ custom, ແຕ່ຍັງ overcomes ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຈໍານວນຈໍາກັດຂອງວົງຈອນປະຕູຮົ້ວຂອງອຸປະກອນ programmable ຕົ້ນສະບັບ.ຈາກທັດສະນະຂອງອຸປະກອນຊິບ, FPGA ຕົວຂອງມັນເອງປະກອບເປັນວົງຈອນປະສົມປະສານແບບປົກກະຕິໃນວົງຈອນເຄິ່ງທີ່ກໍາຫນົດເອງ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍໂມດູນການຈັດການດິຈິຕອນ, ຫນ່ວຍບໍລິການໃນຕົວ, ຫນ່ວຍອອກແລະຫນ່ວຍປ້ອນຂໍ້ມູນ.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ FPGA, CPU, GPU, ແລະ ASIC
(1) ຄໍານິຍາມ: FPGA ແມ່ນອາເລ logic gate programmable;CPU ເປັນຫນ່ວຍປະມວນຜົນກາງ;GPU ເປັນໂປເຊດເຊີຮູບພາບ;Asics ແມ່ນໂປເຊດເຊີພິເສດ.
(2) ພະລັງງານຄອມພິວເຕີແລະປະສິດທິພາບພະລັງງານ: ໃນພະລັງງານຄອມພິວເຕີ FPGA, ອັດຕາສ່ວນປະສິດທິພາບພະລັງງານແມ່ນດີກວ່າ;CPU ມີພະລັງງານຄອມພິວເຕີຕ່ໍາສຸດແລະອັດຕາສ່ວນປະສິດທິພາບພະລັງງານແມ່ນບໍ່ດີ;ພະລັງງານຄອມພິວເຕີ GPU ສູງ, ອັດຕາສ່ວນປະສິດທິພາບພະລັງງານ;ASIC ພະລັງງານຄອມພິວເຕີສູງ, ອັດຕາສ່ວນປະສິດທິພາບພະລັງງານ.
(3) ຄວາມໄວຕະຫຼາດ: ຄວາມໄວຕະຫຼາດ FPGA ແມ່ນໄວ;ຄວາມໄວຕະຫຼາດ CPU, ການໃຫຍ່ເຕັມຕົວຂອງຜະລິດຕະພັນ;ຄວາມໄວຕະຫຼາດ GPU ແມ່ນໄວ, ຜະລິດຕະພັນແມ່ນແກ່;Asics ແມ່ນຊ້າໃນການຕະຫຼາດແລະມີວົງຈອນການພັດທະນາທີ່ຍາວນານ.
(4) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: FPGA ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດລອງແລະຄວາມຜິດພາດຕ່ໍາ;ເມື່ອ GPU ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຫນ່ວຍແມ່ນສູງທີ່ສຸດ;ເມື່ອ GPU ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ, ລາຄາຫນ່ວຍແມ່ນສູງ.ASIC ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ, ສາມາດ replicated, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາມາດຫຼຸດລົງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຫຼັງຈາກການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍ.
(5) ການປະຕິບັດ: ຄວາມສາມາດໃນການປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນ FPGA ແມ່ນເຂັ້ມແຂງ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການອຸທິດຕົນ;GPU ທົ່ວໄປທີ່ສຸດ (ຄໍາແນະນໍາການຄວບຄຸມ + ການດໍາເນີນງານ);ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ GPU ມີ versatility ທີ່ເຂັ້ມແຂງ;ASIC ມີພະລັງງານຄອມພິວເຕີ້ AI ທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດແລະມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ສຸດ.
ສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ FPGA
(1)ສາຂາການສື່ສານ: ພາກສະຫນາມການສື່ສານຕ້ອງການວິທີການປະມວນຜົນໂປໂຕຄອນການສື່ສານຄວາມໄວສູງ, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໂປໂຕຄອນການສື່ສານຖືກດັດແປງໄດ້ທຸກເວລາ, ບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການສ້າງຊິບພິເສດ, ດັ່ງນັ້ນ FPGA ທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຢ່າງຍືດຫຍຸ່ນໃນຫນ້າທີ່ໄດ້ກາຍເປັນທາງເລືອກທໍາອິດ.
ອຸດສາຫະກໍາໂທລະຄົມມະນາຄົມໄດ້ໃຊ້ FPGas ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.ມາດຕະຖານໂທລະຄົມແມ່ນມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍທີ່ຈະສ້າງອຸປະກອນໂທລະຄົມ, ດັ່ງນັ້ນບໍລິສັດທີ່ສະຫນອງການແກ້ໄຂໂທລະຄົມທໍາອິດມັກຈະເກັບກໍາສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.Asics ໃຊ້ເວລາດົນໃນການຜະລິດ, ດັ່ງນັ້ນ FPGas ສະເຫນີໂອກາດທາງລັດ.ຮຸ່ນເບື້ອງຕົ້ນຂອງອຸປະກອນໂທລະຄົມເລີ່ມຮັບຮອງເອົາ FPgas, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບລາຄາ FPGA.ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຂອງ FPGas ແມ່ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕະຫຼາດຈໍາລອງ ASIC, ລາຄາຂອງຊິບໂທລະຄົມແມ່ນ.
(2)ຊ່ອງຂໍ້ມູນ Algorithm: FPGA ມີຄວາມສາມາດປະມວນຜົນທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບສັນຍານທີ່ສັບສົນແລະສາມາດປະມວນຜົນສັນຍານຫຼາຍມິຕິລະດັບ.
(3) ພາກສະຫນາມຝັງ: ການນໍາໃຊ້ FPGA ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕິດພັນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຂຽນບາງຊອບແວຝັງຢູ່ດ້ານເທິງຂອງມັນ, ການດໍາເນີນງານການເຮັດທຸລະກໍາແມ່ນສັບສົນຫຼາຍ, ແລະການດໍາເນີນງານຂອງ FPGA ແມ່ນຫນ້ອຍລົງ.
(4)ຄວາມປອດໄພພາກສະຫນາມການຕິດຕາມ: ໃນປັດຈຸບັນ, CPU ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການດໍາເນີນການຫຼາຍຊ່ອງທາງແລະພຽງແຕ່ສາມາດກວດສອບແລະວິເຄາະ, ແຕ່ມັນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ງ່າຍດ້ວຍ FPGA, ໂດຍສະເພາະໃນພາກສະຫນາມຂອງ algorithms ຂອງກາຟິກ.
(5) ອຸດສາຫະກໍາອັດຕະໂນມັດພາກສະຫນາມ: FPGA ສາມາດບັນລຸການຄວບຄຸມມໍເຕີຫຼາຍຊ່ອງທາງ, ການບໍລິໂພກພະລັງງານຂອງມໍເຕີໃນປະຈຸບັນກວມເອົາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການບໍລິໂພກພະລັງງານທົ່ວໂລກ, ພາຍໃຕ້ແນວໂນ້ມການອະນຸລັກພະລັງງານແລະການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ໃນອະນາຄົດຂອງທຸກປະເພດຂອງມໍເຕີຄວບຄຸມຄວາມແມ່ນຍໍາສາມາດ ຖືກນໍາໃຊ້, FPGA ສາມາດຄວບຄຸມມໍເຕີຈໍານວນຫລາຍ.