order_bg

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ

XC7A100T-2FGG676C – ວົງຈອນລວມ, ຝັງ, ອາເຣ Gate Programmable ພາກສະໜາມ

ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ສັ້ນ​:

Artix®-7 FPGAs ມີຢູ່ໃນເກຣດຄວາມໄວ -3, -2, -1, -1LI, ແລະ -2L, ດ້ວຍ -3 ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ.Artix-7 FPGAs ສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ແຮງດັນຫຼັກ 1.0V.ອຸປະກອນ -1LI ແລະ -2L ໄດ້ຖືກກວດກາສໍາລັບພະລັງງານສະຖິດສູງສຸດຕ່ໍາແລະສາມາດດໍາເນີນການຢູ່ທີ່ແຮງດັນຫຼັກຕ່ໍາສໍາລັບພະລັງງານແບບເຄື່ອນໄຫວຕ່ໍາກວ່າອຸປະກອນ -1 ແລະ -2, ຕາມລໍາດັບ.ອຸປະກອນ -1LI ເຮັດວຽກພຽງແຕ່ຢູ່ທີ່ VCCINT = VCCBRAM = 0.95V ແລະມີຄວາມໄວສະເພາະກັບລະດັບຄວາມໄວ -1.ອຸປະກອນ -2L ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ທັງສອງແຮງດັນ VCCINT, 0.9V ແລະ 1.0V ແລະຖືກກວດຫາພະລັງງານສະຖິດສູງສຸດຕ່ໍາກວ່າ.ເມື່ອດໍາເນີນການຢູ່ທີ່ VCCINT = 1.0V, ລະດັບຄວາມໄວຂອງອຸປະກອນ -2L ແມ່ນຄືກັນກັບລະດັບຄວາມໄວ -2.ເມື່ອດໍາເນີນການຢູ່ທີ່ VCCINT = 0.9V, ພະລັງງານຄົງທີ່ -2L ແລະແບບເຄື່ອນໄຫວຈະຫຼຸດລົງ.


ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ

ປ້າຍສິນຄ້າ

ຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ

ປະເພດ ຕົວຢ່າງ
ປະເພດ ວົງຈອນລວມ (ICs)

ຝັງ

Field Gate Arrays (FPGAs)

ຜູ້ຜະລິດ AMD
ຊຸດ Artix-7
ຫໍ່ ຖາດ
ສະຖານະພາບຜະລິດຕະພັນ ເຄື່ອນໄຫວ
DigiKey ແມ່ນໂຄງການ ບໍ່​ມີ​ການ​ຍືນ​ຍັນ
ໝາຍເລກ LAB/CLB 7925
ຈຳນວນຂອງອົງປະກອບ/ຫົວໜ່ວຍ 101440
ຈໍາ​ນວນ​ທັງ​ຫມົດ​ຂອງ 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

7 Series FPGA ພາບລວມ

Artix-7 FPGAs ໂດຍຫຍໍ້

ຫນ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມຜະລິດຕະພັນ Powering Series 7 Xilinx FPGAs ກັບ TI Power Management Solutions
ຂໍ້ມູນສິ່ງແວດລ້ອມ Xiliinx ໃບຢັ້ງຢືນ RoHS

Xilinx REACH211 ໃບຢັ້ງຢືນ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ໂດດເດັ່ນ Artix®-7 FPGA

Arty A7-100T ແລະ 35T ກັບ RISC-V

ກະດານພັດທະນາ USB104 A7 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

ລະ​ບົບ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ວິ​ດີ​ໂອ​
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 , ການ​ຈັດ​ການ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​ຂອງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ເສັ້ນ​ຂໍ້​ມູນ​, ຄວາມ​ຢືດ​ຢຸ່ນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ແລະ​ການ​ປັບ​ຕົວ​ເພື່ອ​ສະ​ດວກ​ຂອງ​ຜູ້​ໃຊ້​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ຄວາມ​ຢືດ​ຢຸ່ນ​ແລະ​ການ​ປັບ​ຕົວ​ສະ​ດວກ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຜູ້​ໃຊ້​ແລະ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ຫມັກ​.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.


  • ທີ່ຜ່ານມາ:
  • ຕໍ່ໄປ:

  • ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ