LCMXO2-2000HC-4TG100I FPGA CPLD MachXO2-2000HC 2.5V/3.3V
ထုတ်ကုန်ဂုဏ်ရည်များ
Pbfree ကုဒ် | ဟုတ်ကဲ့ |
Rohs ကုဒ် | ဟုတ်ကဲ့ |
အပိုင်း Life Cycle ကုဒ် | လှုပ်လှုပ်ရှားရှား |
Ihs ထုတ်လုပ်သူ | လက်တင်စမစ်ကွန်ပြူတာကော်ပိုရေးရှင်း |
အပိုင်း Package Code | QFP |
အထုပ်ဖော်ပြချက် | QFP၊ QFP100၊.63SQ,20 |
ပင်နံပါတ် | ၁၀၀ |
လိုက်နာမှုကုဒ်ကို ရောက်ပါ။ | လိုက်လျောညီထွေ |
ECCN ကုဒ် | EAR99 |
HTS ကုဒ် | 8542.39.00.01 |
Samacsys ထုတ်လုပ်သူ | Lattice Semiconductor |
အပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ် | 3.3 V အမည်ခံပေးဝေမှုတွင်လည်း လုပ်ဆောင်ပါသည်။ |
နာရီကြိမ်နှုန်း-အများဆုံး | 133 MHz |
JESD-30 ကုဒ် | S-PQFP-G100 |
JESD-609 ကုဒ် | e3 |
အရှည် | 14 မီလီမီတာ |
Moisture Sensitivity အဆင့် | 3 |
ထည့်သွင်းမှုအရေအတွက် | 79 |
Logic Cells အရေအတွက် | ၂၁၁၂ |
Outputs အရေအတွက် | 79 |
Terminals အရေအတွက် | ၁၀၀ |
လည်ပတ်အပူချိန်-အမြင့်ဆုံး | 100°C |
လည်ပတ်အပူချိန်- Min | -40°C |
Package ကိုယ်ထည်ပစ္စည်း | ပလပ်စတစ်/EPOXY |
အထုပ်ကုဒ် | QFP |
Package Equivalence Code | QFP100၊.63SQ,20 |
Package Shape | စတုရန်း |
Package ပုံစံ | FLATPACK |
ထုပ်ပိုးခြင်းနည်းလမ်း | ဗန်း |
Peak Reflow Temperature (Cel) | ၂၆၀ |
စွမ်းအင်ထောက်ပံမှု | 2.5/3.3 V |
Programmable Logic အမျိုးအစား | ကွင်းပြင်ပရိုဂရမ်မာနိုင်သော ဂိတ်အခင်းအကျင်း |
အရည်အချင်း အဆင့်အတန်း | အရည်အချင်းမပြည့်မီ |
ထိုင်ခုံအမြင့်-မက်စ် | 1.6 မီလီမီတာ |
ထောက်ပံ့ရေးဗို့အား- Max | 3.465 V |
ထောက်ပံ့ရေးဗို့အား-Min | 2.375 V |
ထောက်ပံ့ရေးဗို့အား-Nom | 2.5 V |
Surface Mount | ဟုတ်သည်။ |
Terminal ပြီးပါပြီ။ | Matte Tin (Sn) |
Terminal ပုံစံ | GULL WING |
Terminal Pitch | 0.5 မီလီမီတာ |
Terminal အနေအထား | QUAD |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (များ) | 30 |
အကျယ် | 14 မီလီမီတာ |
ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
FPGAPAL နှင့် GAL ကဲ့သို့သော ပရိုဂရမ်လုပ်ဆောင်နိုင်သော စက်ပစ္စည်းများ၏ အခြေခံတွင် နောက်ထပ်တိုးတက်မှု၏ ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကို ပြောင်းလဲရန် ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်နိုင်သော ချစ်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။FPGA သည် စိတ်ကြိုက်ဆားကစ်၏ ချို့ယွင်းချက်များကို ဖြေရှင်းပေးရုံသာမက မူလပရိုဂရမ်လုပ်ဆောင်နိုင်သော စက်၏ အကန့်အသတ်ရှိသော ဂိတ်ပတ်လမ်းများ၏ ချို့ယွင်းချက်များကိုလည်း ဖြေရှင်းပေးသည့် application-specific integrated circuit (ASIC) နယ်ပယ်ရှိ တစ်ပိုင်းစိတ်ကြိုက် circuit အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ချစ်ပ်စက်ပစ္စည်းများ၏ ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် FPGA ကိုယ်တိုင်က ဒစ်ဂျစ်တယ်စီမံခန့်ခွဲမှု module တစ်ခု၊ built-in ယူနစ်၊ output unit နှင့် input unit ပါ၀င်သော ပုံမှန်ပေါင်းစပ် circuit တစ်ခုဖြစ်သည်။
FPGA၊ CPU၊ GPU နှင့် ASIC အကြား ကွာခြားချက်များ
(1) အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်- FPGA သည် ပရိုဂရမ်မာနိုင်သော လော့ဂျစ်ဂိတ်အခင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။CPU သည် ဗဟိုလုပ်ဆောင်မှုယူနစ်ဖြစ်သည်။GPU သည် ရုပ်ပုံပရိုဆက်ဆာတစ်ခုဖြစ်သည်။Asics သည် အထူးပြုပရိုဆက်ဆာများဖြစ်သည်။
(၂) ကွန်ပြူတာစွမ်းအင်နှင့် စွမ်းအင်ထိရောက်မှု- FPGA ကွန်ပျူတာစွမ်းအင်တွင်၊ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအချိုးသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။CPU တွင် အနိမ့်ဆုံး ကွန်ပြူတာ ပါဝါရှိပြီး စွမ်းအင်ထိရောက်မှု အချိုးသည် ညံ့ဖျင်းပါသည်။မြင့်မားသော GPU တွက်ချက်မှုပါဝါ၊ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအချိုးASIC မြင့်မားသောကွန်ပျူတာပါဝါ၊ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအချိုး။
(၃) စျေးကွက်အမြန်နှုန်း- FPGA စျေးကွက်မြန်နှုန်းသည် မြန်ဆန်သည်။CPU စျေးကွက်မြန်နှုန်း၊ ထုတ်ကုန်ရင့်ကျက်မှု၊GPU စျေးကွက်အမြန်နှုန်းသည်မြန်သည်၊ ထုတ်ကုန်သည်ရင့်ကျက်သည်။Asics သည် စျေးကွက်တွင် နှေးကွေးပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သံသရာရှည်သည်။
(4) ကုန်ကျစရိတ်- FPGA တွင် အစမ်းသုံးခြင်းနှင့် အမှားအယွင်း ကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးသည်။ဒေတာလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် GPU ကိုအသုံးပြုသောအခါ ယူနစ်ကုန်ကျစရိတ်သည် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ဒေတာလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် GPU ကိုအသုံးပြုသောအခါ ယူနစ်စျေးနှုန်းသည် မြင့်မားသည်။ASIC သည် ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားပြီး၊ ထပ်တူပြုနိုင်ပြီး အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုပြီးနောက် ကုန်ကျစရိတ်ကို ထိထိရောက်ရောက် လျှော့ချနိုင်သည်။
(5) စွမ်းဆောင်ရည်- FPGA ဒေတာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသည် အားကောင်းသည်၊ ယေဘုယျအားဖြင့် ရည်စူးပါသည်။GPU သည် ယေဘူယျအကျဆုံး (ထိန်းချုပ်မှု ညွှန်ကြားချက် + လည်ပတ်မှု);GPU ဒေတာလုပ်ဆောင်ခြင်းတွင် အစွမ်းထက် စွယ်စုံရရှိပါသည်။ASIC တွင် အခိုင်မာဆုံး AI ကွန်ပြူတာ ပါဝါရှိပြီး သီးသန့်ဖြစ်သည်။
FPGA လျှောက်လွှာအခြေအနေများ
(၁)ဆက်သွယ်ရေးနယ်ပယ်: ဆက်သွယ်ရေးနယ်ပယ်တွင် မြန်နှုန်းမြင့်ဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကော လုပ်ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်းများ လိုအပ်သည်၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကောကို အချိန်မရွေးပြင်ဆင်ပြီး အထူးချစ်ပ်တစ်ခုပြုလုပ်ရန် မသင့်လျော်သောကြောင့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို လိုက်လျောညီထွေပြောင်းလဲနိုင်သော FPGA သည် ပထမရွေးချယ်မှုဖြစ်လာသည်။
ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းသည် FPGs ကို အကြီးအကျယ် အသုံးပြုနေပါသည်။ဆက်သွယ်ရေးစံနှုန်းများသည် အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေပြီး ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများကို တည်ဆောက်ရန် အလွန်ခက်ခဲသောကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များအား ဦးစွာပံ့ပိုးပေးသည့်ကုမ္ပဏီသည် အကြီးမားဆုံးစျေးကွက်ဝေစုကို သိမ်းပိုက်ရန် အလားအလာရှိသည်။Asics သည် ထုတ်လုပ်ရန် အချိန်ကြာမြင့်သောကြောင့် FPGas သည် ဖြတ်လမ်းအခွင့်အရေးကို ပေးသည်။တယ်လီကွန်းပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ကနဦးဗားရှင်းများသည် FPga စျေးနှုန်းကို ပဋိပက္ခများဖြစ်စေသည့် FPgas ကို စတင်လက်ခံလာသည်။FPGas ၏စျေးနှုန်းသည် ASIC simulation စျေးကွက်နှင့်မသက်ဆိုင်သော်လည်း၊ တယ်လီကွန်းချစ်ပ်များ၏စျေးနှုန်းမှာဖြစ်သည်။
(၂)Algorithm အကွက်: FPGA သည် ရှုပ်ထွေးသော အချက်ပြမှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ဘက်ပေါင်းစုံမှ အချက်ပြမှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
(၃) Embedded field- မြှုပ်သွင်းထားသော နောက်ခံပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန် FPGA ကိုအသုံးပြုကာ ၎င်းအပေါ်တွင် မြှုပ်သွင်းထားသောဆော့ဖ်ဝဲအချို့ကို ရေးသားခြင်းဖြင့် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ဆောင်မှုသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာပြီး FPGA ၏လည်ပတ်မှုမှာလည်း နည်းပါးသည်။
(၄)လုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်ရေးကွင်း: လက်ရှိတွင်၊ CPU သည် multi-channel processing ပြုလုပ်ရန် ခက်ခဲပြီး ထောက်လှမ်းပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရုံသာ လုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း အထူးသဖြင့် ဂရပ်ဖစ် အယ်လဂိုရီသမ်နယ်ပယ်တွင် FPGA ဖြင့် အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။
(5) စက်မှုအလိုအလျောက်စနစ်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်- FPGA သည် ဘက်စုံမော်တာထိန်းချုပ်မှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်၊ လက်ရှိမော်တာပါဝါသုံးစွဲမှုသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအများစုအတွက်စာရင်းအင်းများ၊ စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုလမ်းကြောင်းအရ၊ တိကျစွာထိန်းချုပ်နိုင်သောမော်တာများ၏အနာဂတ်၊ FPGA သည် မော်တာအများအပြားကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။