
XC4VLX100-10FFG1148C este un FPGA de înaltă performanță de la Xilinx (acum AMD), aparținând familiei Virtex-4 LX, care a fost construit pe un proces de cupru de 90 nm.Acest dispozitiv este proiectat pentru implementări logice digitale complexe și face parte din seria LX care accentuează resursele logice și de memorie fără transceiver seriale de mare viteză.Identificat prin pachetul său FCBGA de 1148 de bile și ratingul de temperatură comercială, reprezintă una dintre opțiunile cu capacitate mai mare din formația LX.
Căutați xc4vlx100-10ffg1148c?Contactați -ne pentru a verifica stocul curent, timpul de plumb și prețurile.
• Capacitate logică ridicată
XC4VLX100-10ffG1148C oferă 110.592 celule logice, permițând implementarea modelelor digitale complexe pe un singur dispozitiv.Această mare capacitate logică o face potrivită pentru funcțiile de procesare și control de înaltă densitate.
• Memorie încorporată și distribuită
Se integrează în jur de 4,22 MBIT -uri de memorie totală, combinând RAM bloc și memorie RAM distribuită.Această arhitectură de memorie acceptă stocarea eficientă a datelor, tamponarea și procesarea pe cipuri, fără a fi nevoie de o memorie externă externă.
• Resurse extinse de I/O.
Dispozitivul oferă 768 de pini I/O de utilizatori, oferind flexibilitate pentru a interfața cu diverse componente și sisteme externe.Aceste I/OS acceptă o gamă largă de standarde prin intermediul funcției Selectio ™, îmbunătățirea conectivității la nivel de bord.
• Nucleu de înaltă performanță
Funcționând la o tensiune de bază de 1,2 V, FPGA acceptă ceasuri interne de până la aproximativ 500 MHz, oferind performanțe logice rapide.Acest lucru asigură o funcționare fiabilă în cererea de aplicații de mare viteză.
• Gama de temperatură comercială
Evaluat pentru 0 ° C până la +85 ° C, dispozitivul este proiectat pentru medii de calitate comercială.Menține performanțe stabile în condițiile tipice de operare pentru sisteme industriale și încorporate.

Diagrama arată măsurările de creștere a ceasului și a timpului de toamnă pentru XC4VLX100-10FFGG1148C, concentrându-se pe TRclk (timpul de creștere) și tFclk (Timp de cădere) între nivelurile de tensiune de 20% și 80% ale semnalului de ceas.Acesta ilustrează cât de repede trece ceasul de la scăzut la mare și mare la scăzut, ceea ce este excelent pentru menținerea integrității sincronizării și a funcționării fiabile a FPGA.Controlul precis al acestor margini asigură sincronizarea precisă a logicii interne și a interfețelor externe.În XC4VLX100-10FFGG1148C, menținerea creșterii și a timpilor de cădere adecvate este importantă pentru performanța stabilă de mare viteză și minimizarea distorsionării semnalului.

Diagrama ilustrează configurația testului generalizată utilizat pentru a măsura întârzierile de ieșire și caracteristicile semnalului XC4VLX100-10FFGG1448C FPGA.Un rezistor de referință (rRef) și condensator (CRef) sunt conectate la ieșirea FPGA, cu vMăsura reprezentând nivelul de tensiune la care sunt luate măsurători de sincronizare.Această configurație standardizată asigură măsurarea constantă și precisă a întârzierilor de tranziție a semnalului în diferite medii de testare.Pentru XC4VLX100-10FFGG1148C, acest lucru este important pentru validarea performanței I/O de mare viteză și pentru a asigura că dispozitivul îndeplinește specificațiile de sincronizare în aplicațiile reale.
|
Tip |
Parametru |
|
Producător |
AMD/XILINX |
|
Serie |
Virtex®-4 LX |
|
Ambalaj |
Tavă |
|
Starea părții |
Activ |
|
Numărul de laboratoare/CLBS |
12288 |
|
Numărul de elemente/celule logice |
110592 |
|
Biți de ram totale |
4423680 |
|
Numărul de I/O. |
768 |
|
Tensiune - alimentare |
1,14 V ~ 1,26 V |
|
Tip de montare |
Montare la suprafață |
|
Temperatura de funcționare |
0 ° C ~ 85 ° C (TJ) |
|
Pachet / carcasă |
1148-BBGA, FCBGA |
|
Pachet de dispozitive furnizor |
1148-FCPBGA (35 × 35) |
|
Numărul produsului de bază |
XC4VLX100 |
1. Sisteme digitale de procesare a semnalului (DSP)
XC4VLX100-10FFG148C este potrivit pentru implementarea algoritmilor DSP de înaltă performanță, datorită capacității sale logice mari și a memoriei încorporate.Puteți construi conducte de procesare personalizate care gestionează în timp calcule intensive.Acest lucru îl face ideal pentru aplicații precum procesarea imaginilor, sisteme radar și filtrare avansată.
2. Accelerarea sistemului încorporat
Cu arhitectura sa flexibilă, dispozitivul este utilizat pe scară largă pentru a accelera funcțiile sistemului încorporat, cum ar fi manipularea protocolului, gestionarea autobuzelor și descărcarea hardware.Prin trecerea sarcinilor de la software la FPGA Fabric, aceasta îmbunătățește receptivitatea sistemului.Acest lucru permite optimizarea performanței, menținând totodată flexibilitatea proiectării.
3. Echipamente de comunicații și rețea
Capacitățile ridicate ale FPGA și capacitățile de procesare ale FPGA îl fac potrivit pentru infrastructura de comunicații, inclusiv comutatoare, routere și poduri de interfață.Poate gestiona protocoale complexe de rețea și fluxuri de date cu lățime mare de bandă cu latență scăzută.Acest lucru îl face o alegere fiabilă pentru rețelele de coloană vertebrală și sistemele de centru de date.
4. Achiziționarea și procesarea datelor de mare viteză
XC4VLX100-10FFG148C excelează în aplicații care necesită captare și procesare rapidă a datelor, cum ar fi instrumentarea și echipamentele științifice.Resursele sale de memorie și logică încorporate permit tamponarea rapidă și manipularea paralelor de date.Acest lucru asigură o gestionare eficientă a volumelor mari de date în medii.
|
Specificații |
XC4VLX100-10FFG1148C |
XC4VLX100-10FFG1148I |
XC4VLX100-11ffg1148c |
XC4VLX100-10FF1148C |
XC4VLX100-10FFG1513C |
XC4VLX100-12FFG1148C |
|
Producător |
Xilinx (AMD) |
Xilinx (AMD) |
Xilinx (AMD) |
Xilinx (AMD) |
Xilinx (AMD) |
Xilinx (AMD) |
|
Familial |
Virtex-4 lx |
Virtex-4 lx |
Virtex-4 lx |
Virtex-4 lx |
Virtex-4 lx |
Virtex-4 lx |
|
Capacitate logică |
110.592 celule |
110.592 celule |
110.592 celule |
110.592 celule |
110.592 celule |
110.592 celule |
|
Tip de pachet |
Fcbga |
Fcbga |
Fcbga |
Fcbga |
Fcbga |
Fcbga |
|
Număr de mingi |
1148 |
1148 |
1148 |
1148 |
1513 |
1148 |
|
Grad de viteză |
–10 |
–10 |
–11 |
–10 |
–10 |
–12 |
|
Grad de temperatură |
Comercial (C) |
Industrial (i) |
Comercial (C) |
Comercial (C) |
Comercial (C) |
Comercial (C) |
|
Tensiune de bază |
1.2 V. |
1.2 V. |
1.2 V. |
1.2 V. |
1.2 V. |
1.2 V. |
|
Interval de temperatură de funcționare |
0 ° C până la +85 ° C |
–40 ° C până la +100 ° C |
0 ° C până la +85 ° C |
0 ° C până la +85 ° C |
0 ° C până la +85 ° C |
0 ° C până la +85 ° C |
|
Diferenţă |
Partea de bază, PKG standard |
Suport temporar industrial |
Grad de viteză mai mare |
Lipsește denumirea „G” |
Pachet mai mare, mai mult I/O |
Cea mai rapidă notă de viteză în serie |
Înainte de a programa XC4VLX100-10FFGG1148C, trebuie să vă asigurați că mediul dvs. de dezvoltare și fișierele de configurare sunt configurate în mod corespunzător.Dispozitivul acceptă mai multe moduri de configurare, astfel încât selectarea celei potrivite asigură timpuriu un proces de programare lină și de succes.
1.. Porniți dispozitivul
Începeți prin aplicarea puterii FPGA folosind șinele de tensiune necesare (VCCINT, VCCAUX și VCC_CONFIG).Trebuie să vă asigurați că aceste tensiuni ating niveluri stabile înainte de începerea oricărei configurații.Secvențierea adecvată a puterii este bună pentru a evita erorile de inițializare.
2. Selectați modul de configurare
În continuare, FPGA eșantionează pinii de mod la marginea în creștere a INIT_B pentru a determina ce metodă de configurare să utilizați.Puteți alege dintre JTAG, Slave Serial, Master Serial sau SelectMap, în funcție de configurarea dvs.Asigurați -vă că pinii de mod sunt setate corect, deoarece controlează modul în care Bitstream va fi încărcat.
3. inițializează dispozitivul
FPGA își șterge memoria de configurare și se pregătește pentru încărcarea bitstream în timpul inițializării.În această etapă, semnale precum INIT_B, GWE și GTS sunt utilizate pentru a seta dispozitivul într -o stare cunoscută.Ar trebui să vă asigurați că toate semnalele de inițializare se comportă așa cum era de așteptat înainte de a continua.
4. Încărcați bitstream -ul
Folosind interfața aleasă, acum transmiteți bitstream -ul de configurare în FPGA.De exemplu, dacă utilizați JTAG, bitstream -ul este schimbat în serie în memoria de configurare a dispozitivului.Este necesar un transfer de bitstream exact și complet pentru programarea cu succes.
5. Porniți procesul de configurare
Odată ce bitstream -ul este complet încărcat, FPGA iese din modul Shift și începe secvența de pornire.O comandă JStart sau un proces echivalent declanșează dispozitivul pentru a finaliza configurația.Trebuie să permiteți FPGA să finalizeze această etapă fără întreruperi.
6. Configurare completă și introduceți modul utilizator
FPGA verifică automat integritatea bitstream folosind CRC și, dacă este valabil, afirmă semnalul făcut.Odată ce se întâmplă acest lucru, logica utilizatorului devine activă, iar dispozitivul funcționează în funcție de proiectarea dvs.În acest moment, procesul de configurare este complet, iar FPGA este complet funcțional.
7. Verificare opțională
În cele din urmă, puteți efectua o etapă de citire sau verificare pentru a vă asigura că configurația a avut succes.Acest lucru se poate face prin JTAG sau SELECTMAP, în funcție de modul pe care l -ați utilizat.Deși opțional, este foarte recomandat ca sistemele să confirme programarea corectă.
• Consumul general mai mic de energie comparativ cu multe FPGA de 90 nm.
• Susținut de un ecosistem de design matur și stabil.
• Raport puternic performanță-cost pentru generarea sa.
• Arhitectura modulară ASMBL îmbunătățește eficiența proiectării.
• Platforma fiabilă, dovedită pentru modele de lungă durată.
• Pe baza tehnologiei moștenite cu un sprijin viitor limitat.
• Lipsește transceiver-uri seriale de mare viteză găsite în familiile mai noi.
• Scalabilitate mai mică și flexibilitate în comparație cu FPGA -urile moderne.
• Provocări potențiale de aprovizionare din cauza vârstei produsului.
• Necesită o putere atentă și o gestionare termică la o utilizare ridicată.
|
Parametru |
Dimensiuni |
|
Tip de pachet |
FFG1148 (Flip-Chip Fine-Pitch BGA) |
|
Pitch cu bilă |
1,00 mm |
|
Dimensiunea corpului pachetului (L × W) |
35,00 mm × 35,00 mm |
|
Dimensiunea corpului pachetului (L × W, inch) |
1.378 în × 1.378 in |
|
Înălțimea generală a pachetului (A) |
3,40 mm (tipic) |
|
Înălțimea generală a pachetului (a, inch) |
0,134 in (tipic) |
|
Toleranță la dimensiunea corpului |
± 0,20 mm |
|
Ball Malk |
34 × 34 (1,00 mm grilă de pas) |
|
Număr de mingi |
1.148 mingi |
|
Diametrul bilei (nominal) |
0,60 mm |
|
Grosimea substratului (B) |
~ 1,00 mm |
|
Înălțimea standoff (A1) |
0,40 mm (nominal) |
|
Mărimea de căldură / dimensiunea capacului metalului |
~ 32 mm pătrat (suprafață tipică de top metal) |
|
Tip de montare |
Montare la suprafață |
XC4VLX100-10ffG1148C este fabricat de Xilinx, un pionier în domeniul dispozitivelor logice programabile.În 2022, Xilinx a devenit parte din Amd (Dispozitive Advanced Micro), consolidându-și în continuare poziția în calculatoare de înaltă performanță și tehnologii adaptive.Această fuziune combină expertiza FPGA a Xilinx cu conducerea de procesare a AMD, asigurând un sprijin robust pe termen lung și inovație pentru produse precum XC4VLX100-10FFG148C.
XC4VLX100-10FFG148C se remarcă pentru numărul său mare de celule logice, arhitectura de memorie flexibilă, capacități de I/O largi și performanțe solide în cadrul generației sale.Suportă o atenție de mare viteză și o integritate a semnalului fiabilă, ceea ce o face bine potrivită pentru aplicații solicitante în sisteme DSP, rețele și sisteme încorporate.În timp ce oferă o stabilitate dovedită și un ecosistem matur, aceasta reflectă tehnologia moștenită cu o anumită scalabilitate și limitări de aprovizionare, luând în considerare atenția importantă pentru proiectele moderne.
Vă rugăm să trimiteți o întrebare, vom răspunde imediat.
Familii mai noi, cum ar fi Virtex-6, 7 serii sau ultrascale, oferă viteze mai mari, putere mai mică și transceiver în serie integrat.Cu toate acestea, XC4VLX100-10FFGG1148C oferă o valoare excelentă pentru sistemele moștenite stabile care nu necesită cele mai recente caracteristici.
Puteți utiliza Xilinx ISE Design Suite pentru sinteză, implementare și generare de bitstream.Întrucât aceasta este o familie FPGA mai veche, instrumente mai noi precum Vivado nu o susțin, așa că asigurați -vă că aveți un mediu de dezvoltare compatibil.
Acest dispozitiv este evaluat pentru un interval de temperatură comercial de la 0 ° C la +85 ° C, ceea ce îl face potrivit pentru majoritatea condițiilor industriale și încorporate standard.Pentru medii mai dure, poate fi necesară o versiune cu un interval de temperatură extinsă.
Da.Cu un ceas intern de 500 MHz și o capacitate de logică mare, gestionează eficient procesarea semnalului de mare viteză.Cu toate acestea, va trebui să proiectați constrângeri adecvate de sincronizare și machete la nivel de bord pentru a maximiza performanța.
La o utilizare ridicată, acest FPGA poate genera căldură semnificativă.Ar trebui să furnizați un flux de aer adecvat, să se deschidă sau să se deschidă la nivel termic la nivel de bord pentru a menține performanța și a evita accelerarea sau daunele pe termen lung.
pe 2025/10/12
pe 2025/10/11
pe 8000/04/18 147774
pe 2000/04/18 112015
pe 1600/04/18 111351
pe 0400/04/18 83769
pe 1970/01/1 79566
pe 1970/01/1 66961
pe 1970/01/1 63101
pe 1970/01/1 63041
pe 1970/01/1 54097
pe 1970/01/1 52185