ໃຫມ່ແລະຕົ້ນສະບັບ LCMXO2-2000HC-4TG144C ວົງຈອນປະສົມປະສານ
ຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ
ປະເພດ | ລາຍລະອຽດ |
ປະເພດ | ວົງຈອນລວມ (ICs)ຝັງ - FPGAs (Field Programmable Gate Array) |
Mfr | ບໍລິສັດ Lattice Semiconductor Corporation |
ຊຸດ | MachXO2 |
ຊຸດ | ຖາດ |
ສະຖານະພາບຜະລິດຕະພັນ | ເຄື່ອນໄຫວ |
ຈຳນວນຫ້ອງທົດລອງ/CLBs | 264 |
ຈໍານວນຂອງອົງປະກອບ Logic/Cells | 2112 |
ຈໍານວນ RAM ທັງຫມົດ | 75776 |
ຈໍານວນ I/O | ໑໑໑ |
ແຮງດັນ - ການສະຫນອງ | 2.375V ~ 3.465V |
ປະເພດການຕິດຕັ້ງ | Surface Mount |
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ | 0°C ~ 85°C (TJ) |
ການຫຸ້ມຫໍ່ / ກໍລະນີ | 144-LQFP |
ຊຸດອຸປະກອນຜູ້ສະໜອງ | 144-TQFP (20x20) |
ໝາຍເລກຜະລິດຕະພັນພື້ນຖານ | LCMXO2-2000 |
SPQ | 60/pcs |
ແນະນຳ
Field programmable gate array, ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງການພັດທະນາຕໍ່ໄປບົນພື້ນຖານຂອງອຸປະກອນ programmable ເຊັ່ນ PAL, GAL, CPLD ແລະອື່ນໆ.ມັນປະກົດວ່າເປັນວົງຈອນເຄິ່ງກໍາຫນົດເອງໃນພາກສະຫນາມຂອງວົງຈອນປະສົມປະສານຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະ (ASICs), ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ແກ້ໄຂຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງວົງຈອນ custom, ແຕ່ຍັງ overcomes ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຈໍານວນຈໍາກັດຂອງວົງຈອນປະຕູອຸປະກອນ programmable ຕົ້ນສະບັບ.
ຫຼັກການການເຮັດວຽກ
FPGA ຮັບຮອງເອົາແນວຄວາມຄິດໃຫມ່ຂອງ logic cell array LCA (Logic Cell Array), ເຊິ່ງປະກອບມີສາມສ່ວນ: ໂມດູນ logic ທີ່ສາມາດກໍານົດໄດ້ CLB, ໂມດູນການປ້ອນຂໍ້ມູນ IOB (Input Output Block) ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນ (Interconnect).ລັກສະນະພື້ນຖານຂອງ FPGAs ແມ່ນ:
1) ການນໍາໃຊ້ FPGA ເພື່ອອອກແບບວົງຈອນ ASIC, ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຜະລິດຊິບເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຊິບທີ່ເຫມາະສົມ.
2) FPGA ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນຕົວຢ່າງການທົດລອງຂອງວົງຈອນ ASIC ທີ່ຖືກປັບແຕ່ງຢ່າງເຕັມສ່ວນຫຼືເຄິ່ງທີ່ກໍາຫນົດເອງ.
3) FPGA ມີຄວາມຮັ່ງມີຂອງ flip-flops ແລະ I/O pins ພາຍໃນ.
4) FPGA ແມ່ນຫນຶ່ງໃນອຸປະກອນທີ່ມີວົງຈອນການອອກແບບສັ້ນທີ່ສຸດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການພັດທະນາຕ່ໍາສຸດແລະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າສຸດໃນວົງຈອນ ASIC.
5) FPGA ຮັບຮອງເອົາຂະບວນການ CHMOS ຄວາມໄວສູງ, ການໃຊ້ພະລັງງານຕ່ໍາ, ແລະສາມາດເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະດັບ CMOS ແລະ TTL.
ມັນສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າຊິບ FPGA ແມ່ນຫນຶ່ງໃນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບລະບົບ batch ຂະຫນາດນ້ອຍເພື່ອປັບປຸງການເຊື່ອມໂຍງລະບົບແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື.
FPGA ແມ່ນດໍາເນີນໂຄງການໂດຍໂປລແກລມທີ່ເກັບໄວ້ໃນ RAM ໃນຊິບເພື່ອກໍານົດສະຖານະການເຮັດວຽກຂອງມັນ, ດັ່ງນັ້ນ RAM ເທິງຊິບຈໍາເປັນຕ້ອງຖືກຕັ້ງໂຄງການໃນເວລາເຮັດວຽກ.ຜູ້ໃຊ້ສາມາດນໍາໃຊ້ວິທີການດໍາເນີນໂຄງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມຮູບແບບການຕັ້ງຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ເມື່ອເປີດເຄື່ອງ, ຊິບ FPGA ຈະອ່ານຂໍ້ມູນຈາກ EPROM ເຂົ້າໄປໃນ RAM ການຂຽນໂປລແກລມເທິງຊິບ, ແລະຫຼັງຈາກການຕັ້ງຄ່າສໍາເລັດແລ້ວ, FPGA ເຂົ້າສູ່ສະຖານະເຮັດວຽກ.ຫຼັງຈາກພະລັງງານໄດ້ສູນເສຍ, FPGA ກັບຄືນສູ່ແຜ່ນສີຂາວ, ແລະຄວາມສໍາພັນທາງເຫດຜົນພາຍໃນຫາຍໄປ, ດັ່ງນັ້ນ FPGA ສາມາດນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່.ການຂຽນໂປລແກລມ FPGA ບໍ່ຕ້ອງການນັກຂຽນໂປລແກລມ FPGA ທີ່ອຸທິດຕົນ, ພຽງແຕ່ເປັນໂປລແກລມ EPROM ແລະ PROM ທີ່ມີຈຸດປະສົງທົ່ວໄປ.ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂຟັງຊັນ FPGA, ພຽງແຕ່ປ່ຽນ EPROM.ດ້ວຍວິທີນີ້, FPGA ດຽວກັນ, ຂໍ້ມູນການຂຽນໂປຼແກຼມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສາມາດຜະລິດຫນ້າທີ່ວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.ດັ່ງນັ້ນ, ການນໍາໃຊ້ FPGAs ແມ່ນມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍ.
ໂໝດການຕັ້ງຄ່າ
FPGA ມີຫຼາຍຮູບແບບການຕັ້ງຄ່າ: ຮູບແບບຕົ້ນຕໍຂະຫນານແມ່ນ FPGA ບວກກັບ EPROM;ໂຫມດ Master-slave ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຫນຶ່ງ PIECE PROM ການຂຽນໂປລແກລມ FPGAs ຫຼາຍ;ຮູບແບບ Serial ສາມາດຖືກດໍາເນີນໂຄງການດ້ວຍ serial PROM FPGA;ໂຫມດ peripheral ອະນຸຍາດໃຫ້ FPGA ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນອຸປະກອນຕໍ່ເນື່ອງຂອງ microprocessor, ດໍາເນີນໂຄງການໂດຍ microprocessor.
ບັນຫາເຊັ່ນການບັນລຸການປິດເວລາຢ່າງໄວວາ, ການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງໂມງ, ແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນຂອງການອອກແບບ FPGA ແລະ PCB ສະເຫມີເປັນບັນຫາສໍາຄັນສໍາລັບວິສະວະກອນອອກແບບລະບົບໂດຍໃຊ້ FPGAs.ໃນມື້ນີ້, ຍ້ອນວ່າ FPGAs ກ້າວໄປສູ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຄວາມອາດສາມາດຫຼາຍຂຶ້ນ, ການໃຊ້ພະລັງງານຕ່ໍາ, ແລະການເຊື່ອມໂຍງ IP ຫຼາຍຂຶ້ນ, ວິສະວະກອນອອກແບບລະບົບໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະຕິບັດທີ່ເຫນືອກວ່ານີ້ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນການອອກແບບໃຫມ່ເນື່ອງຈາກລະດັບການປະຕິບັດແລະຄວາມສາມາດຂອງ FPGAs ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.