order_bg

буюмдар

Жаңы жана оригиналдуу LCMXO2-2000HC-4TG144C Интегралдык схема

кыскача сүрөттөмө:

MachXO2 үй-бүлөсү өтө аз кубаттуу, заматта күйгүзүлүүчү, туруксуз PLD'лердин тыгыздыгы 256дан 6864кө чейин жеткен алты аппаратка ээ.LUT негизиндеги, арзан программалануучу логикага кошумча бул түзмөктөрдө камтылган блоктук оперативдик эс (EBR), бөлүштүрүлгөн оперативдүү эс тутум, колдонуучунун флэш эс тутуму (UFM), фазалык кулпуланган циклдер (PLL), алдын ала иштелип чыккан булак синхрондуу киргизүү/чыгаруу колдоосу, өркүндөтүлгөн конфигурация бар. колдоо, анын ичинде кош жүктөө мүмкүнчүлүгү жана SPI контроллери, I сыяктуу кеңири колдонулган функциялардын катаалданган версиялары2C контроллери жана таймер/эсептегич.Бул өзгөчөлүктөр бул түзмөктөрдү арзан баада, чоң көлөмдөгү керектөөчү жана тутумдук тиркемелерде колдонууга мүмкүндүк берет.


Продукт чоо-жайы

Продукт тегдери

Продукт атрибуттары

TYPE СҮРӨТТӨМ
Категория Интегралдык схемалар (ICs)Камтылган - FPGAлар (Талаада программалануучу дарбаза массивдери)
Mfr Lattice Semiconductor Corporation
Сериялар MachXO2
Пакет лоток
Продукт абалы Активдүү
LABs/CLBs саны 264
Логикалык элементтердин/уячалардын саны 2112
Жалпы RAM биттери 75776
I/O саны 111
Voltage - Берүү 2.375V ~ 3.465V
Монтаж түрү Surface Mount
Иштөө температурасы 0°C ~ 85°C (TJ)
Пакет / Case 144-LQFP
Жабдуучу түзмөк пакети 144-TQFP (20x20)
Негизги продукт номери LCMXO2-2000
SPQ 60/даана

Киришүү

PAL, GAL, CPLD ж.Бул колдонууга мүнөздүү интегралдык микросхемалардын (ASICs) чөйрөсүндө жарым-жартылай жеке схема катары пайда болот, ал колдонуучунун схемаларынын кемчиликтерин гана чечпестен, ошондой эле оригиналдуу программалануучу аппараттын дарбаза схемаларынын чектелген санынын кемчиликтерин жеңет.

Иштөө принциби

FPGA логикалык клетка массивинин LCA (Logic Cell Array) жаңы концепциясын кабыл алат, ал үч бөлүктөн турат: конфигурациялануучу логикалык модуль CLB, чыгаруу киргизүү модулу IOB (Input Output Block) жана ички байланыш (Interconnect).FPGA негизги өзгөчөлүктөрү болуп төмөнкүлөр саналат:
1) ASIC схемаларын иштеп чыгуу үчүн FPGA колдонуп, колдонуучулар ылайыктуу чипти алуу үчүн чиптерди чыгаруунун кажети жок.
2) FPGA башка толугу менен ылайыкташтырылган же жарым ыңгайлаштырылган ASIC схемаларынын пилоттук үлгүсү катары колдонулушу мүмкүн.
3) FPGA ичинде көптөгөн флип-флоптар жана киргизүү/чыгаруу пиндери бар.
4) FPGA ASIC схемасында эң кыска дизайн цикли, эң аз иштеп чыгуу баасы жана эң аз тобокелдиги бар түзүлүштөрдүн бири.
5) FPGA жогорку ылдамдыктагы CHMOS процессин, аз энергия керектөөсүн кабыл алат жана CMOS жана TTL деңгээли менен шайкеш келиши мүмкүн.
FPGA чиптери системанын интеграциясын жана ишенимдүүлүгүн жогорулатуу үчүн чакан партия системалары үчүн эң жакшы тандоолордун бири деп айтууга болот.

FPGA анын иштөө абалын орнотуу үчүн микросхемадагы оперативдүү эс тутумда сакталган программа тарабынан программаланган, андыктан чиптеги RAM иштеп жатканда программаланышы керек.Колдонуучулар ар кандай конфигурация режимдерине ылайык ар кандай программалоо ыкмаларын колдоно алышат.

Күйгүзүлгөндө, FPGA чип EPROMдан маалыматтарды чиптеги программалоо оперативдүү эсине окуйт жана конфигурация аяктагандан кийин, FPGA жумушчу абалына кирет.Кубат өчүрүлгөндөн кийин, FPGA ак барактарга кайтып келет жана ички логикалык байланыш жоголот, ошондуктан FPGA кайра-кайра колдонулушу мүмкүн.FPGA программалоо үчүн атайын FPGA программист талап кылынбайт, болгону жалпы максаттагы EPROM жана PROM программист.FPGA функциясын өзгөртүү керек болгондо, жөн гана EPROMду өзгөртүңүз.Ошентип, бир эле FPGA, ар кандай программалоо маалыматтары, ар кандай схема функцияларын жасай алат.Ошондуктан, FPGA колдонуу абдан ийкемдүү болуп саналат.

Конфигурация режимдери

FPGA ар кандай конфигурация режимдерине ээ: параллелдүү негизги режим FPGA плюс EPROM;Master-qul режими бир PIECE PROM программалоону бир нече FPGA колдой алат;Сериялык режим сериялык PROM FPGA менен программаланышы мүмкүн;Перифериялык режим FPGAга микропроцессор тарабынан программаланган микропроцессордун перифериясы катары колдонууга мүмкүндүк берет.

Тез убакытты жабууга жетишүү, электр энергиясын керектөөнү жана чыгымдарды азайтуу, саатты башкарууну оптималдаштыруу жана FPGA жана PCB конструкцияларынын татаалдыгын азайтуу сыяктуу маселелер дайыма FPGAларды колдонгон системаны долбоорлоо инженерлери үчүн негизги маселелер болуп келген.Бүгүнкү күндө, FPGAлар жогорку тыгыздыкка, көбүрөөк кубаттуулукка, азыраак энергия керектөөсүнө жана көбүрөөк IP интеграциясына карай жылып жаткандыктан, системанын дизайнерлери FPGAлардын болуп көрбөгөндөй деңгээлдери жана жөндөмдүүлүгүнөн улам жаңы дизайн көйгөйлөрүнө туш болуп, бул жогорку көрсөткүчтөрдөн пайда алышат.


  • Мурунку:
  • Кийинки:

  • Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз