ອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກຕົ້ນສະບັບ EP4CGX50CF23C8N EPC1PI8 EPM7128SQC100-10F EPM7128EQC100-15 Ic Chip
ຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ
ປະເພດ | ລາຍລະອຽດ |
ປະເພດ | ວົງຈອນລວມ (ICs)ຝັງ |
Mfr | Intel |
ຊຸດ | Cyclone® IV GX |
ຊຸດ | ຖາດ |
ສະຖານະພາບຜະລິດຕະພັນ | ເຄື່ອນໄຫວ |
ຈຳນວນຫ້ອງທົດລອງ/CLBs | 3118 |
ຈໍານວນຂອງອົງປະກອບ Logic/Cells | 49888 |
ຈໍານວນ RAM ທັງຫມົດ | 2562048 |
ຈໍານວນ I/O | 290 |
ແຮງດັນ - ການສະຫນອງ | 1.16V ~ 1.24V |
ປະເພດການຕິດຕັ້ງ | Surface Mount |
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | 0°C ~ 85°C (TJ) |
ການຫຸ້ມຫໍ່ / ກໍລະນີ | 484-BGA |
ຊຸດອຸປະກອນຜູ້ສະໜອງ | 484-FBGA (23×23) |
ໝາຍເລກຜະລິດຕະພັນພື້ນຖານ | EP4CGX50 |
ເອກະສານ ແລະສື່
ປະເພດຊັບພະຍາກອນ | ລິ້ງ |
ເອກະສານຂໍ້ມູນ | ແຜ່ນຂໍ້ມູນອຸປະກອນ Cyclone IVຄູ່ມືອຸປະກອນ Cyclone IV |
ໂມດູນການຝຶກອົບຮົມຜະລິດຕະພັນ | Cyclone® IV FPGA Family Overview |
ຜະລິດຕະພັນທີ່ໂດດເດັ່ນ | Cyclone® IV FPGAs |
ການອອກແບບ / ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ PCN | Quartus SW/Web Chgs 23/09/2021Mult Dev Software Chgs 3/6/2021 |
PCN Assembly/ແຫຼ່ງກຳເນີດ | Cyclone IV Assembly Site Add 29/Apr/2016 |
ການຫຸ້ມຫໍ່ PCN | Mult Dev Label CHG 24/01/2020Mult Dev Label Chgs 24/02/2020 |
ຮູບແບບ EDA | EP4CGX50CF23C8N ໂດຍ Ultra Librarian |
ຜິດພາດ | Cyclone IV Device Family Errata |
ການຈັດປະເພດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສົ່ງອອກ
ຄຸນສົມບັດ | ລາຍລະອຽດ |
ສະຖານະ RoHS | ປະຕິບັດຕາມ RoHS |
ລະດັບຄວາມອ່ອນໄຫວຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ (MSL) | 3 (168 ຊົ່ວໂມງ) |
ສະຖານະການເຂົ້າເຖິງ | ເຂົ້າເຖິງບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Altera Cyclone® IV FPGAs ຂະຫຍາຍຄວາມເປັນຜູ້ນໍາຊຸດ Cyclone FPGA ໃນການສະຫນອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາສຸດຂອງຕະຫຼາດ, ພະລັງງານຕ່ໍາສຸດ FPGAs, ໃນປັດຈຸບັນມີຕົວແປ transceiver.ອຸປະກອນ Cyclone IV ແມ່ນແນໃສ່ປະລິມານທີ່ສູງ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອອກແບບລະບົບສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການແບນວິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ.ການສະຫນອງພະລັງງານແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍບໍ່ມີການເສຍສະລະການປະຕິບັດ, ຄຽງຄູ່ກັບທາງເລືອກການ transceiver ປະສົມປະສານທີ່ມີລາຄາຖືກ, Cyclone IV ອຸປະກອນແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຮູບແບບຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີລາຄາຖືກ, ໄຮ້ສາຍ, ສາຍ, ການອອກອາກາດ, ອຸດສາຫະກໍາ, ຜູ້ບໍລິໂພກ, ແລະອຸດສາຫະກໍາການສື່ສານ. .ສ້າງຂຶ້ນໃນຂະບວນການພະລັງງານຕໍ່າທີ່ຖືກປັບປຸງໃຫ້ເໝາະສົມ, ຄອບຄົວອຸປະກອນ Altera Cyclone IV ສະເໜີສອງຕົວແປ.Cyclone IV E ສະຫນອງພະລັງງານຕ່ໍາສຸດແລະຫນ້າທີ່ສູງທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາສຸດ.Cyclone IV GX ສະຫນອງພະລັງງານຕ່ໍາສຸດແລະ FPGAs ລາຄາຖືກທີ່ສຸດທີ່ມີ 3.125Gbps transceivers.
Cyclone® Family FPGAs
Intel Cyclone® Family FPGAs ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການການອອກແບບທີ່ມີພະລັງງານຕ່ໍາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດໄດ້ໄວຂຶ້ນ.ແຕ່ລະລຸ້ນຂອງ Cyclone FPGAs ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດ້ານວິຊາການຂອງການເຊື່ອມໂຍງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ການປະຕິບັດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ພະລັງງານຕ່ໍາ, ແລະເວລາໄວໃນການຕະຫຼາດໃນຂະນະທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.Intel Cyclone V FPGAs ສະຫນອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລະບົບຕ່ໍາສຸດຂອງຕະຫຼາດແລະການແກ້ໄຂ FPGA ພະລັງງານຕ່ໍາສຸດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນອຸດສາຫະກໍາ, ໄຮ້ສາຍ, ສາຍສາຍ, ການອອກອາກາດ, ແລະຕະຫຼາດຜູ້ບໍລິໂພກ.ຄອບຄົວປະສົມປະສານຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊັບສິນທາງປັນຍາອັນຍາກລໍາບາກ (IP) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເຮັດຫຼາຍດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລະບົບໂດຍລວມຫນ້ອຍລົງແລະເວລາອອກແບບ.SoC FPGAs ໃນຄອບຄົວ Cyclone V ສະເຫນີນະວັດຕະກໍາທີ່ເປັນເອກະລັກເຊັ່ນ: ລະບົບຮາດໄດໂປເຊດເຊີ (HPS) ສູນກາງປະມານໂຮງງານຜະລິດ dual-core ARM® Cortex™-A9 MPCore™ ທີ່ມີຊຸດອຸປະກອນແຂງທີ່ອຸດົມສົມບູນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານຂອງລະບົບ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລະບົບ, ແລະຂະຫນາດກະດານ.Intel Cyclone IV FPGAs ແມ່ນລາຄາຕໍ່າສຸດ, FPGAs ພະລັງງານຕໍ່າສຸດ, ຕອນນີ້ມີຕົວແປຕົວສົ່ງສັນຍານ.ຄອບຄົວ Cyclone IV FPGA ເປົ້າຫມາຍປະລິມານສູງ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ລະອຽດອ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການແບນວິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ.Intel Cyclone III FPGAs ສະເຫນີການປະສົມປະສານທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, ຫນ້າທີ່ສູງ, ແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບພະລັງງານເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການແຂ່ງຂັນຂອງທ່ານ.ຄອບຄົວ Cyclone III FPGA ແມ່ນຜະລິດໂດຍໃຊ້ເທກໂນໂລຍີຂະບວນການພະລັງງານຕໍ່າຂອງບໍລິສັດໄຕ້ຫວັນ Semiconductor Manufacturing ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິໂພກພະລັງງານຕ່ໍາໃນລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນກັບ ASICs.Intel Cyclone II FPGAs ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກພື້ນຖານສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາແລະສະຫນອງຄຸນນະສົມບັດທີ່ລູກຄ້າກໍານົດໄວ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີປະລິມານສູງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ລະອຽດອ່ອນ.Intel Cyclone II FPGAs ໃຫ້ປະສິດທິພາບສູງ ແລະການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າດ້ວຍລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນກັບ ASICs.
SMT ແມ່ນຫຍັງ?
ເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກການຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ທັງໝົດແມ່ນກ່ຽວກັບການປະກອບວົງຈອນທີ່ຊັບຊ້ອນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ນ້ອຍໆ.ເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້, ອົງປະກອບຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງໂດຍກົງໃສ່ກະດານວົງຈອນແທນທີ່ຈະມີສາຍ.ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງເຕັກໂນໂລຊີ mount ພື້ນຜິວແມ່ນ.
ເທກໂນໂລຍີ Surface Mount ມີຄວາມສໍາຄັນບໍ?
ເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກສ່ວນໃຫຍ່ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຜະລິດດ້ວຍ SMT ຫຼືເທັກໂນໂລຍີຕິດພື້ນ.ອຸປະກອນແລະຜະລິດຕະພັນທີ່ນໍາໃຊ້ SMT ມີຫຼາຍຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງວົງຈອນເສັ້ນທາງຕາມປະເພນີ;ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ SMDs, ຫຼືອຸປະກອນການຕິດຫນ້າ.ຂໍ້ໄດ້ປຽບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ SMT ໄດ້ຄອບງໍາໂລກ PCB ນັບຕັ້ງແຕ່ແນວຄວາມຄິດຂອງມັນ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງ SMT
- ປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍຂອງ SMT ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ການຜະລິດອັດຕະໂນມັດແລະການເຊື່ອມໂລຫະ.ນີ້ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະປະຫຍັດເວລາແລະຍັງຊ່ວຍໃຫ້ມີວົງຈອນທີ່ສອດຄ່ອງຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.ການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດມັກຈະຖືກສົ່ງກັບລູກຄ້າ - ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບທຸກຄົນ.
- ຕ້ອງເຈາະຮູໜ້ອຍລົງໃສ່ແຜ່ນວົງຈອນ
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນຕ່ໍາກວ່າພາກສ່ວນທຽບເທົ່າຜ່ານຮູ
- ຂ້າງຂອງກະດານວົງຈອນສາມາດມີອົງປະກອບທີ່ວາງໄວ້ເທິງມັນ
- ອົງປະກອບ SMT ແມ່ນນ້ອຍກວ່າ
- ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງອົງປະກອບທີ່ສູງຂຶ້ນ
- ການປະຕິບັດທີ່ດີກວ່າພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການສັ່ນສະເທືອນແລະການສັ່ນສະເທືອນ.
ຂໍ້ເສຍຂອງ SMT
- ພາກສ່ວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼືພະລັງງານສູງແມ່ນບໍ່ເຫມາະສົມເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າການກໍ່ສ້າງຜ່ານຂຸມໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້.
- ການສ້ອມແປງດ້ວຍມືສາມາດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດເນື່ອງຈາກຂະຫນາດຂອງອົງປະກອບທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດ.
- SMT ສາມາດບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບອົງປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ເລື້ອຍໆແລະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່.
ອຸປະກອນ SMT ແມ່ນຫຍັງ?
ອຸປະກອນຕິດພື້ນຜິວ ຫຼື SMDs ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີຕິດພື້ນຜິວ.ອົງປະກອບຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະເພື່ອ soldered ໂດຍກົງກັບກະດານແທນທີ່ຈະມີສາຍລະຫວ່າງສອງຈຸດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບກໍລະນີໂດຍຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີຂຸມ.ມີສາມປະເພດຕົ້ນຕໍຂອງອົງປະກອບ SMT.
Passive SMDs
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ SMDs passive ແມ່ນຕົວຕ້ານທານຫຼືຕົວເກັບປະຈຸ.ຂະຫນາດຊຸດສໍາລັບການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ມາດຕະຖານທີ່ດີ, ອົງປະກອບອື່ນໆລວມທັງ coils, ໄປເຊຍກັນແລະອື່ນໆມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຫຼາຍ.
ວົງຈອນປະສົມປະສານ
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວົງຈອນລວມໂດຍທົ່ວໄປ, ອ່ານ blog ຂອງພວກເຮົາ.ກ່ຽວຂ້ອງກັບ SMD ໂດຍສະເພາະ, ພວກເຂົາສາມາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຈໍາເປັນ.
Transistors ແລະ diodes
Transistors ແລະ diodes ມັກຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນຊຸດພາດສະຕິກຂະຫນາດນ້ອຍ.ນໍາພາການເຊື່ອມຕໍ່ແບບຟອມແລະແຕະກະດານ.ຊຸດເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ສາມຕົວນໍາ.
ປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງ SMT
ເທກໂນໂລຍີ Mount Surface ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຊຸມປີ 1980, ແລະຄວາມນິຍົມຂອງມັນໄດ້ເຕີບໂຕພຽງແຕ່ຈາກບ່ອນນັ້ນ.ຜູ້ຜະລິດ PCB ໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງໄວວາວ່າອຸປະກອນ SMT ມີປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດຫຼາຍກ່ວາວິທີການທີ່ມີຢູ່.SMT ອະນຸຍາດໃຫ້ການຜະລິດມີກົນໄກສູງ.ກ່ອນຫນ້ານີ້, PCBs ໄດ້ໃຊ້ສາຍເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ອົງປະກອບຂອງພວກເຂົາ.ສາຍເຫຼົ່ານີ້ຖືກປະຕິບັດດ້ວຍມືໂດຍໃຊ້ວິທີການຜ່ານຮູ.ຮູຢູ່ໃນພື້ນຜິວຂອງກະດານມີເສັ້ນລວດຜ່ານພວກມັນ, ແລະເຮັດໃຫ້ການເຫຼົ່ານີ້ເຊື່ອມຕໍ່ອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກເຂົ້າກັນ.PCBs ແບບດັ້ງເດີມຕ້ອງການມະນຸດເພື່ອຊ່ວຍໃນການຜະລິດນີ້.SMT ເອົາຂັ້ນຕອນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກນີ້ອອກຈາກຂະບວນການ.ສ່ວນປະກອບໄດ້ຖືກ soldered ໃສ່ແຜ່ນເທິງກະດານແທນທີ່ຈະ - ເພາະສະນັ້ນ 'surface mount'.
SMT ຈັບໄດ້
ວິທີທີ່ SMT ຢືມຕົວມັນເອງໃຫ້ກັບເຄື່ອງຈັກຫມາຍຄວາມວ່າການນໍາໃຊ້ໄດ້ແຜ່ລາມໄປທົ່ວອຸດສາຫະກໍາ.ຊຸດອົງປະກອບໃຫມ່ທັງຫມົດໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນເພື່ອມາພ້ອມກັບສິ່ງນີ້.ເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າຄູ່ຮ່ວມງານຜ່ານຮູຂອງເຂົາເຈົ້າ.SMDs ສາມາດມີຈໍານວນ PIN ທີ່ສູງກວ່າຫຼາຍ.ໂດຍທົ່ວໄປ, SMTs ຍັງມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຫຼາຍກ່ວາກະດານວົງຈອນຜ່ານຮູ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງຕ່ໍາ.ໂດຍລວມແລ້ວ, ອຸປະກອນແມ່ນພຽງແຕ່ຫຼາຍປະສິດທິພາບແລະເສດຖະກິດ.ພວກເຂົາສາມາດມີຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ບໍ່ສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້ໂດຍໃຊ້ຜ່ານຂຸມ.
ນຳໃຊ້ໃນປີ 2017
ການປະກອບ mount ດ້ານມີເກືອບທັງຫມົດຄອບງໍາຂອງຂະບວນການສ້າງ PCB.ບໍ່ພຽງແຕ່ພວກມັນມີປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດ, ແລະຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າໃນການຂົນສົ່ງ, ແຕ່ອຸປະກອນນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ຍັງມີປະສິດທິພາບສູງ.ມັນເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະເບິ່ງວ່າເປັນຫຍັງການຜະລິດ PCB ໄດ້ຍ້າຍອອກໄປຈາກວິທີການທີ່ມີສາຍຜ່ານຮູ.