အသစ်နှင့် မူရင်း LCMXO2-2000HC-4TG144C ပေါင်းစပ်ပတ်လမ်း
ထုတ်ကုန်ဂုဏ်ရည်များ
အမျိုးအစား | ဖော်ပြချက် |
အမျိုးအစား | Integrated Circuits (ICs)ထည့်သွင်းထားသည် - FPGAs (Field Programmable Gate Array) |
Mfr | Lattice Semiconductor ကော်ပိုရေးရှင်း |
စီးရီး | MachXO2 |
အထုပ် | ဗန်း |
ထုတ်ကုန်အဆင့်အတန်း | လှုပ်လှုပ်ရှားရှား |
LAB/CLB အရေအတွက် | ၂၆၄ |
လော့ဂျစ်ဒြပ်စင်များ/ဆဲလ် အရေအတွက် | ၂၁၁၂ |
စုစုပေါင်း RAM Bits | ၇၅၇၇၆ |
I/O အရေအတွက် | ၁၁၁ |
ဗို့အား-ထောက်ပံ့ရေး | 2.375V ~ 3.465V |
Mounting အမျိုးအစား | Surface Mount |
Operating အပူချိန် | 0°C ~ 85°C (TJ) |
အထုပ်/အခွံ | 144-LQFP |
ပေးသွင်းသူ ကိရိယာ ပက်ကေ့ချ် | 144-TQFP (20x20) |
အခြေခံထုတ်ကုန်နံပါတ် | LCMXO2-2000 |
SPQ | 60/pcs |
နိဒါန်း
PAL၊ GAL၊ CPLD စသည်ဖြင့် ပရိုဂရမ်ထုတ်နိုင်သော စက်ပစ္စည်းများ၏ အခြေခံပေါ်တွင် နောက်ထပ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ ရလဒ်ဖြစ်သည့် Field programmable gate array ဖြစ်သည်။၎င်းသည် စိတ်ကြိုက်ဆားကစ်များ၏ ချို့ယွင်းချက်များကို ဖြေရှင်းပေးရုံသာမက မူလပရိုဂရမ်လုပ်နိုင်သော ကိရိယာဂိတ်ပတ်လမ်းများ၏ ကန့်သတ်အရေအတွက် အကန့်အသတ်များကို ကျော်လွှားနိုင်စေသည့် application-specific integrated circuits (ASICs) နယ်ပယ်တွင် စိတ်ကြိုက်တစ်ပိုင်း စိတ်ကြိုက် circuit တစ်ခုအဖြစ် ပေါ်လာသည်။
အလုပ်အခြေခံ
FPGA သည် အပိုင်းသုံးပိုင်းပါဝင်သည့် လော့ဂျစ်ဆဲလ်အခင်းအကျင်း LCA (Logic Cell Array) ၏ အယူအဆအသစ်ကို လက်ခံသည်- အပိုင်းသုံးပိုင်းပါဝင်သည်- configurable logic module CLB၊ output input module IOB (Input Output Block) နှင့် internal connection (Interconnect)။FPGA ၏ အခြေခံအင်္ဂါရပ်များမှာ-
1) FPGA သည် ASIC ဆားကစ်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရန် အသုံးပြုသူများသည် သင့်လျော်သော ချစ်ပ်တစ်ခုရရှိရန် ချစ်ပ်များ ထုတ်လုပ်ရန် မလိုအပ်ပါ။
2) FPGA ကို အခြားသော အပြည့်အ၀ စိတ်ကြိုက် သို့မဟုတ် တစ်ပိုင်းစိတ်ကြိုက် ASIC ဆားကစ်များ၏ ရှေ့ပြေးနမူနာအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။
3) FPGA တွင် flip-flops နှင့် I/O pins များစွာရှိသည်။
4) FPGA သည် အတိုဆုံး ဒီဇိုင်းစက်ဝန်း၊ အနိမ့်ဆုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ASIC circuit တွင် အန္တရာယ်အနည်းဆုံး စက်ပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
5) FPGA သည် မြန်နှုန်းမြင့် CHMOS လုပ်ငန်းစဉ်ကို လက်ခံသည်၊ ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းပြီး CMOS နှင့် TTL အဆင့်များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
FPGA ချစ်ပ်များသည် စနစ်ပေါင်းစည်းမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိုးတက်စေရန် အသေးစားအသုတ်စနစ်များအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
FPGA သည် ၎င်း၏လည်ပတ်မှုအခြေအနေကိုသတ်မှတ်ရန် on-chip RAM တွင်သိမ်းဆည်းထားသောပရိုဂရမ်တစ်ခုမှပရိုဂရမ်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် on-chip RAM ကိုအလုပ်လုပ်သောအခါတွင်ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။အသုံးပြုသူများသည် မတူညီသော ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများအလိုက် မတူညီသော ပရိုဂရမ်းမင်းနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
ပါဝါဖွင့်သောအခါ၊ FPGA ချစ်ပ်သည် EPROM မှဒေတာများကို on-chip ပရိုဂရမ်းမင်း RAM သို့ဖတ်ပြပြီး ဖွဲ့စည်းမှုပြီးစီးပြီးနောက်၊ FPGA သည် အလုပ်လုပ်သည့်အခြေအနေသို့ရောက်ရှိသွားပါသည်။ပါဝါဆုံးရှုံးပြီးနောက်၊ FPGA သည် အဖြူရောင်စာရွက်များဆီသို့ ပြန်သွားပြီး အတွင်းပိုင်းယုတ္တိဆက်စပ်မှု ပျောက်သွားသောကြောင့် FPGA ကို ထပ်ခါတလဲလဲ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။FPGA ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်းသည် သီးသန့် FPGA ပရိုဂရမ်မာတစ်ဦး၊ ယေဘုယျရည်ရွယ်ချက် EPROM နှင့် PROM ပရိုဂရမ်မာတစ်ဦးသာ မလိုအပ်ပါ။FPGA လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်သောအခါ၊ EPROM ကို ပြောင်းလဲပါ။ဤနည်းအားဖြင့် တူညီသော FPGA၊ မတူညီသော ပရိုဂရမ်ဒေတာသည် မတူညီသော ဆားကစ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ထို့ကြောင့် FPGAs အသုံးပြုမှုသည် အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်။
ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများ
FPGA တွင် configuration modes အမျိုးမျိုးရှိပါသည်- parallel main mode သည် FPGA နှင့် EPROM တစ်ခုဖြစ်သည်။Master-slave မုဒ်သည် FPGA အများအပြားကို ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်း PIECE PROM တစ်ခုတည်းကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။အမှတ်စဉ်မုဒ်ကို အမှတ်စဉ် PROM FPGA ဖြင့် ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။Peripheral မုဒ်သည် FPGA အား မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာဖြင့် ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်ထားသော မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာ၏ အရံအဖြစ် အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုသည်။
အချိန်ကိုက်ပိတ်ခြင်းကို လျင်မြန်စွာရရှိရန်၊ ပါဝါသုံးစွဲမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချခြင်း၊ နာရီစီမံခန့်ခွဲမှုကို ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် FPGA နှင့် PCB ဒီဇိုင်းများ၏ ရှုပ်ထွေးမှုကို လျှော့ချခြင်းကဲ့သို့သော ပြဿနာများသည် FPGAs ကိုအသုံးပြုသည့် စနစ်အင်ဂျင်နီယာများအတွက် အဓိကပြဿနာများဖြစ်သည်။ယနေ့၊ FPGAs များသည် ပိုမိုမြင့်မားသော သိပ်သည်းဆ၊ ပိုစွမ်းရည်၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု နည်းပါးပြီး IP ပေါင်းစည်းမှု ပိုများလာသည့်အတွက်၊ FPGAs ၏ မကြုံစဖူးသော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များကြောင့် စနစ်ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာများသည် ဤသာလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်များမှ အကျိုးကျေးဇူးများကို ခံစားနေကြရပါသည်။