
LFSC3GA25E-7F900C це програмований логічний пристрій, призначений для підтримки конфігурованих цифрових функцій у вбудованих електронних системах.Пристрій містить логічну структуру на основі сітки з тисячами програмованих елементів, ресурси внутрішньої пам’яті та численні вхідні та вихідні з’єднання для зовнішнього зв’язку.Його архітектура дозволяє реалізовувати цифрові схеми, шляхи керування та завдання обробки сигналів в одному чіпі.Інтегровані мережі маршрутизації з’єднують логічні блоки та розділи пам’яті, щоб дані могли переміщатися через пристрій у структурований спосіб.Робота підтримується низьким діапазоном живлення ядра та пакетом із великою кількістю контактів, що підходить для щільної компонування плати.
Шукаю LFSC3GA25E-7F900C.Зв’яжіться з нами, щоб перевірити поточний запас, час виконання та ціни.

Розташування банків вводу та виводу, що використовується в LFSC3GA25E-7F900C FPGA, показує, як пристрій організовує свої програмовані ресурси вводу-виводу в декілька областей, керованих напругою.Вісім банків розподілено по периметру пристрою, і кожен банк включає згруповані з’єднання для живлення VCCIO, входи опорної напруги, помічені VREF, контакти кінцевої напруги, позначені VTT, і землю.Ця структура дозволяє кожному банку працювати з незалежними електричними умовами, тому різні стандарти сигналу можуть підтримуватися на різних сторонах пристрою.Блоки інтерфейсу SERDES з’являються біля верхніх банків для підтримки високошвидкісних послідовних каналів зв’язку, підключених до сусідніх областей вводу-виводу.Макет також визначає спільні опорні контакти та підключення живлення, які визначають, як зовнішні сигнали взаємодіють із внутрішньою програмованою логікою через структуру введення-виведення.



Пристрій об’єднує близько двадцяти п’яти тисяч програмованих логічних елементів, розташованих у організованій сітці.Ці логічні комірки можна налаштувати для реалізації цифрових шляхів керування, комбінаційної логіки та арифметичних операцій у вбудованих системах.
Ресурси внутрішньої пам'яті забезпечують більше ніж один мегабіт ємності для зберігання даних і підтримки логічних операцій.Ці блоки пам’яті розподілені по всьому пристрою, тому логічні схеми можуть отримувати локальний доступ до даних без довгих шляхів маршрутизації.
До трьохсот сімдесяти восьми вхідних і вихідних з'єднань дозволяють пристрою взаємодіяти з датчиками, комунікаційними інтерфейсами та іншими цифровими компонентами.Структура контактів підтримує кілька електричних стандартів у незалежних банках вводу-виводу.
Внутрішні блоки керування годинником допомагають розподіляти сигнали синхронізації по програмованій логічній структурі.Ці ресурси підтримують синхронізацію синхронізації сигналу, тому цифрові операції відбуваються в упорядкованій і передбачуваній послідовності.
Спеціальні блоки послідовного інтерфейсу підтримують високошвидкісні канали зв'язку для передачі даних між модулями системи.Ці блоки підключаються до найближчих банків вводу-виводу та допомагають підтримувати стабільну передачу сигналу в конструкціях з інтенсивним використанням даних.
Спеціалізовані внутрішні блоки обробки розширюють логічну структуру та дозволяють дизайнерам ефективніше впроваджувати повторювані цифрові структури.Таке розташування підтримує такі завдання, як обробка пакетів, контрольна послідовність і паралельні операції з даними.
Структурована мережа маршрутизації зв’язує логічні комірки, блоки пам’яті та контакти інтерфейсу.Сигнали можуть проходити через мережу кількома шляхами, що дозволяє розробникам організовувати цифрові функції так, щоб вони відповідали архітектурі системи.
Пристрій розміщено у великому пакеті з кульковою сіткою, який підтримує щільну інтеграцію плати.Така структура корпусу дозволяє розташувати багато електричних з’єднань у компактному розмірі для просунутих електронних вузлів.
| Атрибут продукту | Значення атрибута |
| Виробник | Гратчастий напівпровідник |
| Напруга - живлення | 0,95 В ~ 1,26 В |
| Загальна кількість біт оперативної пам’яті | 1966080 |
| Пакет пристроїв постачальника | 900-FPBGA (31x31) |
| Серія | SC |
| Пакет / футляр | 900-BBGA |
| Пакет | Піднос |
| Робоча температура | 0°C ~ 85°C (ТДж) |
| Кількість логічних елементів/комірок | 25000 |
| Кількість LAB/CLB | 6250 |
| Кількість входів/виходів | 378 |
| Тип монтажу | Поверхневий монтаж |
| Базовий номер продукту | LFSC3GA25 |
| Статус RoHS | Не відповідає RoHS |
| Рівень чутливості до вологи (MSL) | 3 (168 годин) |
| Статус REACH | REACH Не впливає |
| ECCN | 3A991D |
| ХЦУС | 8542.39.0001 |

Внутрішнє розташування LFSC3GA25E-7F900C FPGA на основі сітки, що демонструє розташування програмованої логіки, блоків пам’яті, тактових ресурсів і структур високошвидкісного інтерфейсу.Програмовані функціональні блоки утворюють центральну логічну структуру, де реалізовані конфігуровані цифрові схеми.Розподілені розділи вбудованої блокової пам’яті sysMEM забезпечують внутрішнє зберігання даних і буферизацію в логічному масиві.Програмовані комірки вводу-виводу, розташовані вздовж країв пристрою, підключають внутрішню логіку до зовнішніх контактів, при цьому кожен програмований кластер вводу-виводу містить кілька програмованих з’єднань вводу-виводу.Чотири блоки SERDES та інтерфейси підрівня фізичного кодування з’являються поблизу верхніх областей для підтримки високошвидкісного послідовного зв’язку.Структуровані блоки ASIC з позначкою MACO інтегровані в логічну структуру для підтримки спеціалізованих структур обробки.Ресурси керування синхронізацією, позначені аналоговими PLL sysCLOCK і DLL sysCLOCK, розміщуються по краях макета для генерування та розподілу сигналів синхронізації в програмованій архітектурі.

Внутрішня структура логічної частини, що використовується в програмованому функціональному блоці FPGA LFSC3GA25E-7F900C.Два блоки LUT4 виконують комбінаційні логічні операції з використанням чотирьох вхідних сигналів, позначених A, B, C і D. Інтегрована логіка переносу підтримує арифметичні операції шляхом зв’язування вхідних і вихідних сигналів переносу між сусідніми сегментами.Елементи тригера або засувки зберігають вихідні дані з логічного каскаду, виробляючи зареєстровані виходи, позначені Q0 і Q1.Керуючі входи, такі як сигнали годинника, увімкнення годинника та сигнали встановлення або скидання, регулюють послідовну роботу елементів зберігання.Маршрутизаційні з’єднання на лівому та правому краях з’єднують зріз із навколишньою програмованою мережею з’єднань, дозволяючи сигналам надходити з ресурсів маршрутизації та повертати оброблені виходи назад у мережу маршрутизації.
Програмовані логічні ресурси дозволяють пристрою керувати часовими послідовностями, маршрутизацією сигналу та завданнями цифрового керування в автоматизованому обладнанні.Він може координувати декілька датчиків і виконавчих механізмів, зберігаючи стабільну цифрову обробку в системі керування.
Комунікаційне обладнання часто вимагає гнучкої цифрової обробки для обробки даних і керування інтерфейсом.Пристрій може обробляти вхідні потоки даних, організовувати логіку маршрутизації та підтримувати канали зв’язку в межах мережевого обладнання.
Вбудовані системи використовують програмовану логіку для керування потоком даних між процесорами, пам’яттю та пристроями інтерфейсу.Пристрій може реалізувати власні цифрові шляхи, які адаптують поведінку системи до конкретних вимог програми.
Вимірювальні системи часто збирають сигнали з кількох джерел одночасно.Програмована логічна структура може організовувати вхідні цифрові сигнали, вирівнювати синхронізацію та готувати дані для подальшої обробки або передачі.
Пристрій може реалізувати конфігуровані арифметичні та логічні операції, які підтримують функції обробки сигналу.Цифрові фільтри, контури керування та завдання перетворення даних можуть бути реалізовані безпосередньо в програмованій логічній структурі.
• Велика програмована логіка підтримує складні цифрові функції
• Велика кількість вхідних і вихідних з'єднань забезпечує гнучку системну інтеграцію
• Вбудовані блоки пам'яті забезпечують внутрішнє зберігання та буферизацію даних
• Реконфігурована логічна структура дозволяє оновлювати апаратні функції за допомогою змін у конструкції
• Кілька банків вводу-виводу дозволяють використовувати різні стандарти сигналу в одному пристрої
• Процес проектування вимагає спеціальних засобів розробки та робочих процесів налаштування
• Складність пристрою може збільшити час проектування системи під час розробки
• Великий розмір упаковки вимагає ретельної компонування друкованої плати
• Управління живленням необхідно враховувати, коли активні багато логічних ресурсів
| Номер деталі | Виробник | Ключові характеристики | Випадок використання/Примітки |
| LFSC3GA25E-7FFN1020C | Корпорація Lattice Semiconductor | Пристрій FPGA із сімейства SC, що пропонує близько 25 000 логічних елементів, вбудовані ресурси пам’яті та велику кількість програмованих контактів введення/виведення.У ньому використовується пакет BGA з дрібним кроком, який підтримує щільні схеми схеми та складні цифрові конструкції. | Використовується у вбудованих системах керування, комунікаційних інтерфейсах і промисловій електроніці, де потрібне програмоване обладнання та високий рівень підключення вводу-виводу. |
| LFSC3GA25E-7FFA1020C | Корпорація Lattice Semiconductor | Програмована FPGA з аналогічними логічними ресурсами в серії LFSC3GA25E.Забезпечує конфігуровані логічні блоки, вбудовану пам'ять і гнучку цифрову маршрутизацію, що дозволяє розробникам впроваджувати власні цифрові схеми. | Підходить для цифрової обробки сигналів, з’єднання інтерфейсів і керування програмованим обладнанням у вбудованій електроніці та системах зв’язку. |
| LFSC3GA25E-6FN900C | Корпорація Lattice Semiconductor | Пристрій FPGA із приблизно 25 тис. логічних елементів та вбудованими блоками пам’яті, призначений для програмованого цифрового обладнання.Пакет забезпечує багато з’єднань вводу/виводу, які підтримують складну системну інтеграцію. | Часто використовується в промислових системах керування, вбудованих обчислювальних платформах і мережевому обладнанні, яке вимагає гнучкої конфігурації обладнання. |
Lattice Semiconductor — напівпровідникова компанія, заснована в 1983 році зі штаб-квартирою в Хіллсборо, Орегон, США.Компанія розробляє програмовані логічні пристрої та відповідні технології, що використовуються в обчислювальній техніці, комунікаціях, промислових системах і побутовій електроніці.Асортимент продукції включає в себе програмовані вентильні матриці, програмовані логічні пристрої та інтерфейсні рішення, призначені для підтримки гнучкої цифрової системи.Гратчасті пристрої широко використовуються у вбудованих системах, де програмовані апаратні функції допомагають керувати обробкою даних, логікою керування та маршрутизацією сигналів у компактних електронних платформах.
LFSC3GA25E-7F900C FPGA поєднує в собі програмовану логіку, вбудовану пам’ять і гнучкі з’єднання вводу-виводу в одному пристрої.Розуміючи його архітектуру, ви можете побачити, як організовані цифрові логічні функції та як сигнали проходять через програмовану структуру.Такі функції, як конфігуровані логічні елементи, мережі маршрутизації та блоки керування годинником, дозволяють пристрою підтримувати багато проектів систем.Його структура робить його придатним для обробки даних, логіки керування та комунікаційного обладнання.Вивчаючи схеми та специфікації, ви отримуєте більш чітке уявлення про те, як програмоване обладнання підтримує адаптовані електронні системи.
All Dev Pkg Mark Chg 12/Nov/2018.pdf
Будь ласка, надішліть запит, ми відповімо негайно.
LFSC3GA25E-7F900C – це програмована вентильна матриця, або FPGA, яка дозволяє апаратно налаштовувати цифрові логічні схеми програмування.Він містить програмовані логічні блоки, ресурси маршрутизації, і елементи пам'яті всередині одного чіпа.
Логічні елементи - це невеликі програмовані блоки всередині FPGA, які виконувати цифрові операції, такі як логічне порівняння, арифметика завдання та обробка сигналів.Тисячі цих елементів працюють разом для створення настроюваних апаратних функцій.
Вхідні вихідні банки групують набори контактів, які спільно використовують живлення та опорний сигнал напруги.Кожен банк може підтримувати різні електричні стандарти, які дозволяє підключати сигнали з кількох інтерфейсів до одного пристрою.
Блоки вбудованої пам’яті зберігають дані в ПЛІС, тобто в логічних схемах може швидко отримати доступ до інформації.Ці блоки використовуються для буферизації дані, тимчасове зберігання та допоміжні завдання обробки сигналів.
Ця FPGA зазвичай використовується в системах зв'язку, промислових апаратне забезпечення керування, обладнання цифрової обробки сигналів та вбудоване електронні платформи, де потрібна програмована цифрова логіка.
на 2026/03/10
на 2026/03/10
на 8000/04/18 147776
на 2000/04/18 112022
на 1600/04/18 111351
на 0400/04/18 83777
на 1970/01/1 79577
на 1970/01/1 66964
на 1970/01/1 63104
на 1970/01/1 63041
на 1970/01/1 54097
на 1970/01/1 52190