XC7A100T-2FGG676C – 集積回路、組み込み、フィールド プログラマブル ゲート アレイ
製品の属性
タイプ | イラストレーションする |
カテゴリー | 集積回路 (IC) |
メーカー | AMD |
シリーズ | Artix-7 |
包む | トレイ |
商品の状態 | アクティブ |
DigiKey はプログラム可能です | 検証されていない |
LAB/CLB番号 | 7925 |
論理エレメント数/ユニット数 | 101440 |
RAMビットの総数 | 4976640 |
I/O数 | 300 |
電圧 - 電源 | 0.95V~1.05V |
設置タイプ | 表面粘着タイプ |
動作温度 | 0℃~85℃(TJ) |
パッケージ/ハウジング | 676-BGA |
ベンダーコンポーネントのカプセル化 | 676-FBGA (27x27) |
製品マスター番号 | XC7A100 |
ファイルとメディア
リソースの種類 | リンク |
データシート | Artix-7 FPGA データシート |
製品トレーニングユニット | TI 電源管理ソリューションによるシリーズ 7 ザイリンクス FPGA への電力供給 |
環境情報 | ザイリンクス RoHS 認証 |
おすすめ商品 | Artix®-7 FPGA |
EDAモデル | XC7A100T-2FGG676C (ウルトラ ライブラリアン著) |
正誤表 | XC7A100T/200T 正誤表 |
環境仕様および輸出仕様の分類
属性 | イラストレーションする |
RoHSステータス | ROHS3指令に準拠 |
湿度感度レベル (MSL) | 3 (168 時間) |
リーチステータス | REACH仕様の対象外 |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542.39.0001 |
FPGA の業界アプリケーション
ビデオ分割システム
近年、大型トータルコントロールシステムの普及が進み、それに伴う映像分割技術のレベルも徐々に向上しており、映像信号を全画面表示するマルチスクリーンスティッチングディスプレイなども搭載されています。広く使用されている大画面表示シナリオを使用する必要がある場合もあります。
テクノロジーの進歩に伴い、ビデオセグメンテーションテクノロジーは徐々に成熟し、鮮明なビデオ画像に対する人々の基本的なニーズを満たすようになりました。FPGAチップのハードウェア構造は比較的特殊で、事前に編集されたロジック構造ファイルを使用して内部構造を調整し、使用することができます。さまざまな論理ユニットの接続と位置を調整するための制約されたファイル、データ ライン パスの適切な処理、ユーザーの開発を容易にする独自の柔軟性と適応性、ユーザーの開発とアプリケーションを容易にします。ビデオ信号を処理する場合、FPGA チップはその速度と構造を最大限に活用して、ピンポンおよびパイプライン技術を実装できます。外部接続の際、チップはデータの並列接続を使用して画像情報のビット幅を広げ、内部ロジック機能を使用して画像処理を高速化します。画像処理やその他のデバイスの制御は、キャッシュ構造とクロック管理によって実現されます。FPGA チップは全体的な設計構造の中心であり、複雑なデータを補間したり、抽出して保存したり、システムの安定した動作を確保するための全体的な制御の役割も果たします。さらに、ビデオ情報処理は他のデータ処理とは異なり、十分なデータ転送速度を確実に高めるために、チップに特別なロジック ユニットと RAM または FIFO ユニットが必要です。
データディレイヤーとストレージ設計
FPGA はプログラム可能な遅延デジタル ユニットを備えており、同期通信システム、時間数値システムなどの通信システムやさまざまな電子デバイスに幅広い用途があります。主な設計手法には、CNC 遅延線方式、メモリ方式、カウンタ方式などがあります。メモリ方式は主に FPGA の RAM または FIFO を使用して実装されます。
FPGA を使用して SD カード関連データの読み取りおよび書き込みを行う場合は、プログラミングを実行するための低 FPGA チップの特定のアルゴリズムのニーズに基づいて、常に更新される読み取りおよび書き込み操作を実現するためのより現実的な変更を行うことができます。このモードでは、既存のチップを使用するだけで SD カードを効果的に制御できるため、システムのコストが大幅に削減されます。
通信業界
通常、通信業界では、コストや運用などのあらゆる要素を考慮して、端末デバイスの数が多い場所では FPGA を使用する傾向があります。ベースステーションは、ほぼすべてのボードで FPGA チップを使用する必要がある FPGA の使用に最も適しており、モデルは比較的ハイエンドで、複雑な物理プロトコルを処理し、論理制御を実現できます。同時に、基地局の論理リンク層として、物理層のプロトコル部分を定期的に更新する必要があり、これも FPGA テクノロジにより適しています。現在、FPGA は通信業界の構築の初期および中期段階で主に使用されており、後の段階では徐々に ASIC に置き換えられます。
その他の用途
FPGA はセキュリティおよび産業アプリケーションでも広く使用されており、たとえば、セキュリティ分野のビデオ エンコードおよびデコード プロトコルは、フロントエンドのデータ取得およびロジック制御のプロセスで FPGA を使用して処理できます。柔軟性のニーズを満たすために、産業分野では小規模な FPGA が使用されています。さらに、FPGA は比較的信頼性が高いため、航空宇宙分野だけでなく軍事分野でも広く使用されています。将来的には、テクノロジーの継続的な改善により、関連プロセスがアップグレードされ、ビッグデータなどの多くの新しい産業でFPGAが応用できる可能性がさらに広がるでしょう。5Gネットワークの構築に伴い、FPGAは初期段階で大量に使用されるようになり、人工知能などの新しい分野でもFPGAの使用が増加すると考えられます。
2021 年 2 月、購入して設計できる FPGA は「ユニバーサル チップ」と呼ばれるようになりました。同社は、汎用FPGAチップを独自に開発、量産、販売した最も早い国内企業の1つであり、宜荘市の新世代国産FPGAチップ研究開発および工業化プロジェクトへの3億元の投資を完了した。