XC7A100T-2FGG676C – ວົງຈອນລວມ, ຝັງ, ອາເຣ Gate Programmable ພາກສະໜາມ
ຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ
ປະເພດ | ຕົວຢ່າງ |
ປະເພດ | ວົງຈອນລວມ (ICs) |
ຜູ້ຜະລິດ | AMD |
ຊຸດ | Artix-7 |
ຫໍ່ | ຖາດ |
ສະຖານະພາບຜະລິດຕະພັນ | ເຄື່ອນໄຫວ |
DigiKey ແມ່ນໂຄງການ | ບໍ່ມີການຍືນຍັນ |
ໝາຍເລກ LAB/CLB | 7925 |
ຈຳນວນຂອງອົງປະກອບ/ຫົວໜ່ວຍ | 101440 |
ຈໍານວນທັງຫມົດຂອງ RAM bits | 4976640 |
ຈຳນວນ I/Os | 300 |
ແຮງດັນ - ການສະຫນອງພະລັງງານ | 0.95V ~ 1.05V |
ປະເພດການຕິດຕັ້ງ | ປະເພດກາວດ້ານ |
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | 0°C ~ 85°C (TJ) |
ຊຸດ/ທີ່ຢູ່ອາໄສ | 676-BGA |
ການຫຸ້ມຫໍ່ອົງປະກອບຂອງຜູ້ຂາຍ | 676-FBGA (27x27) |
ໝາຍເລກຜະລິດຕະພັນ | XC7A100 |
ໄຟລ໌ ແລະສື່
ປະເພດຊັບພະຍາກອນ | ລິ້ງ |
ແຜ່ນຂໍ້ມູນ | ເອກະສານຂໍ້ມູນ Artix-7 FPGAs |
ຫນ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຜະລິດຕະພັນ | Powering Series 7 Xilinx FPGAs ກັບ TI Power Management Solutions |
ຂໍ້ມູນສິ່ງແວດລ້ອມ | Xiliinx ໃບຢັ້ງຢືນ RoHS |
ຜະລິດຕະພັນທີ່ໂດດເດັ່ນ | Artix®-7 FPGA |
ຮູບແບບ EDA | XC7A100T-2FGG676C ໂດຍ Ultra Librarian |
ຜິດພາດ | XC7A100T/200T ຜິດພາດ |
ການຈັດປະເພດສະເພາະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສົ່ງອອກ
ຄຸນສົມບັດ | ຕົວຢ່າງ |
ສະຖານະ RoHS | ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງ ROHS3 |
ລະດັບຄວາມອ່ອນໄຫວຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ (MSL) | 3 (168 ຊົ່ວໂມງ) |
ສະຖານະການເຂົ້າເຖິງ | ບໍ່ຂຶ້ນກັບຂໍ້ກໍາຫນົດ REACH |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542.39.0001 |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບ FPGAs
ລະບົບການແບ່ງປັນວິດີໂອ
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ລະບົບການຄວບຄຸມຂະຫນາດໃຫຍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະລະດັບຂອງເຕັກໂນໂລຢີການແບ່ງສ່ວນວິດີໂອທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກມັນກໍ່ຍັງຄ່ອຍໆປັບປຸງ, ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກໃສ່ດ້ວຍຈໍສະແດງຜົນ stitching ຫຼາຍຫນ້າຈໍເພື່ອສະແດງສັນຍານວິດີໂອຕະຫຼອດ. ບາງຄົນຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ສະຖານະການສະແດງຫນ້າຈໍຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ດ້ວຍຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີ, ເຕັກໂນໂລຢີການແບ່ງສ່ວນວິດີໂອໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຄ່ອຍໆເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານຂອງປະຊາຊົນສໍາລັບຮູບພາບວິດີໂອທີ່ຊັດເຈນ, ໂຄງສ້າງຮາດແວຊິບ FPGA ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງພິເສດ, ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ໄຟລ໌ໂຄງສ້າງທາງດ້ານເຫດຜົນທາງສ່ວນຫນ້າຂອງການແກ້ໄຂເພື່ອປັບໂຄງສ້າງພາຍໃນ, ການນໍາໃຊ້. of constrained files to adjust the connection and location of different logic units , ການຈັດການທີ່ເຫມາະສົມຂອງເສັ້ນທາງເສັ້ນຂໍ້ມູນ, ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງຕົນເອງແລະການປັບຕົວເພື່ອສະດວກຂອງຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນເອງຄວາມຢືດຢຸ່ນແລະການປັບຕົວສະດວກໃນການພັດທະນາຜູ້ໃຊ້ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.ເມື່ອປະມວນຜົນສັນຍານວິດີໂອ, ຊິບ FPGA ສາມາດໃຊ້ປະໂຍດອັນເຕັມທີ່ຂອງຄວາມໄວແລະໂຄງສ້າງຂອງມັນເພື່ອປະຕິບັດເຕັກນິກ ping-pong ແລະທໍ່.ໃນຂະບວນການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍນອກ, ຊິບໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ຂະຫນານຂໍ້ມູນເພື່ອຂະຫຍາຍຄວາມກວ້າງຂອງຂໍ້ມູນຮູບພາບແລະນໍາໃຊ້ຫນ້າທີ່ຕາມເຫດຜົນພາຍໃນເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວຂອງການປຸງແຕ່ງຮູບພາບ.ການຄວບຄຸມການປະມວນຜົນຮູບພາບແລະອຸປະກອນອື່ນໆແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານໂຄງສ້າງ cache ແລະການຄຸ້ມຄອງໂມງ.ຊິບ FPGA ແມ່ນຢູ່ໃນຈຸດໃຈກາງຂອງໂຄງສ້າງການອອກແບບໂດຍລວມ, interpolating ຂໍ້ມູນສະລັບສັບຊ້ອນເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສະກັດແລະເກັບຮັກສາມັນ, ແລະຍັງມີບົດບາດໃນການຄວບຄຸມໂດຍລວມເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບ.ນອກຈາກນັ້ນ, ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນວິດີໂອແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນອື່ນໆແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊິບມີຫນ່ວຍງານຕາມເຫດຜົນພິເສດເຊັ່ນດຽວກັນກັບຫນ່ວຍ RAM ຫຼື FIFO ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄວາມໄວການສົ່ງຂໍ້ມູນພຽງພໍເພີ່ມຂຶ້ນ.
ການຊັກຊ້າຂໍ້ມູນແລະການອອກແບບການເກັບຮັກສາ
FPGAs ມີຫນ່ວຍງານດິຈິຕອນການຊັກຊ້າຂອງໂປລແກລມແລະມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຫລາກຫລາຍໃນລະບົບການສື່ສານແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ລະບົບການສື່ສານ synchronous, ລະບົບຕົວເລກເວລາ, ແລະອື່ນໆ, ວິທີການອອກແບບຕົ້ນຕໍປະກອບມີວິທີການສາຍການຊັກຊ້າ CNC, ວິທີການຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ, counter ວິທີການ, ແລະອື່ນໆ, ບ່ອນທີ່ວິທີການຫນ່ວຍຄວາມຈໍາແມ່ນປະຕິບັດສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍໃຊ້ RAM ຫຼື FIFO ຂອງ FPGA.
ການນໍາໃຊ້ FPGAs ເພື່ອອ່ານແລະຂຽນຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັດ SD ສາມາດອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ algorithm ສະເພາະຂອງຊິບ FPGA ຕ່ໍາເພື່ອດໍາເນີນໂຄງການ, ການປ່ຽນແປງຕົວຈິງຫຼາຍເພື່ອບັນລຸການປະຕິບັດການອ່ານແລະຂຽນການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.ຮູບແບບນີ້ພຽງແຕ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ຊິບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອບັນລຸການຄວບຄຸມທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງ SD card, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລະບົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ອຸດສາຫະກໍາການສື່ສານ
ປົກກະຕິແລ້ວ, ອຸດສາຫະກໍາການສື່ສານ, ການຄໍານຶງເຖິງປັດໃຈທັງຫມົດເຊັ່ນ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຊັ່ນດຽວກັນກັບການດໍາເນີນງານ, ມັກຈະໃຊ້ FPGAs ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຈໍານວນອຸປະກອນຢູ່ປາຍຍອດສູງ.ສະຖານີພື້ນຖານແມ່ນເຫມາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ FPGAs, ບ່ອນທີ່ເກືອບທຸກຄະນະຕ້ອງການໃຊ້ຊິບ FPGA, ແລະຕົວແບບຕ່າງໆແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສູງແລະສາມາດຈັດການກັບໂປໂຕຄອນທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ສັບສົນແລະບັນລຸການຄວບຄຸມຢ່າງມີເຫດຜົນ.ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຍ້ອນວ່າຊັ້ນເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງມີເຫດຜົນຂອງສະຖານີຖານ, ພາກສ່ວນອະນຸສັນຍາຂອງຊັ້ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງເປັນປົກກະຕິ, ເຊິ່ງແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບເຕັກໂນໂລຢີ FPGA.ໃນປັດຈຸບັນ, FPGAs ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໃນຂັ້ນຕອນຕົ້ນແລະກາງຂອງການກໍ່ສ້າງໃນອຸດສາຫະກໍາການສື່ສານ, ແລະຄ່ອຍໆຖືກທົດແທນໂດຍ ASICs ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ມາ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອື່ນໆ
FPGAs ຍັງຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຄວາມປອດໄພແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາ, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ການເຂົ້າລະຫັດວິດີໂອແລະການຖອດລະຫັດໂປໂຕຄອນໃນພາກສະຫນາມຄວາມປອດໄພສາມາດໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງໂດຍໃຊ້ FPGAs ໃນຂະບວນການຂອງຂໍ້ມູນດ້ານຫນ້າແລະການຄວບຄຸມເຫດຜົນ.FPGAs ຂະຫນາດນ້ອຍແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໃນຂະແຫນງອຸດສາຫະກໍາເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.ນອກຈາກນັ້ນ, FPGAs ຍັງຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນດ້ານການທະຫານເຊັ່ນດຽວກັນກັບໃນຂະແຫນງການບິນອະວະກາດເນື່ອງຈາກຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂ້ອນຂ້າງສູງ.ໃນອະນາຄົດ, ດ້ວຍການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຕັກໂນໂລຢີ, ຂະບວນການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ, ແລະ FPGAs ຈະມີຄວາມສົດໃສດ້ານການນໍາໃຊ້ທີ່ກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກໍາໃຫມ່ຈໍານວນຫຼາຍເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນໃຫຍ່.ດ້ວຍການກໍ່ສ້າງເຄືອຂ່າຍ 5G, FPGAs ຈະຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະຕົ້ນ, ແລະຂົງເຂດໃຫມ່ເຊັ່ນປັນຍາປະດິດກໍ່ຈະເຫັນການນໍາໃຊ້ FPGAs ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ໃນເດືອນກຸມພາ 2021, FPGAs, ເຊິ່ງສາມາດຊື້ໄດ້ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນອອກແບບ, ໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າ "ຊິບທົ່ວໄປ".ບໍລິສັດ, ຫນຶ່ງໃນບໍລິສັດພາຍໃນປະເທດທໍາອິດທີ່ສ້າງເອກະລາດ, ຜະລິດຈໍານວນຫລາຍແລະຂາຍຊິບ FPGA ຈຸດປະສົງທົ່ວໄປ, ໄດ້ສໍາເລັດການລົງທຶນ 300 ລ້ານຢວນໃນການຜະລິດໃຫມ່ຂອງ chip FPGA ພາຍໃນປະເທດ R&D ແລະໂຄງການອຸດສາຫະກໍາໃນ Yizhuang.