Intel 10M25DCF256I7G Circuit intégré FPGA haute performance 450 MHz
Shenzhen Mingjiada Electronics Co., Ltd., en tant que distributeur indépendant agréé de composants électroniques de renommée mondiale, se spécialise dans la fourniture des 10M25DCF256I7G puces FPGA (Field-Programmable Gate Array) haute performance d'Intel. Ce produit, basé sur la série Intel MAX® 10, dispose de 25 000 cellules logiques, d'une fréquence de fonctionnement de 450 MHz et de 178 interfaces d'E/S, ce qui en fait un choix idéal pour le contrôle industriel, les équipements de communication et le développement de systèmes embarqués.
Aperçu du produit et spécifications techniques du 10M25DCF256I7G:
Le 10M25DCF256I7G est un produit haute performance de la série MAX® 10 de circuits intégrés programmables par l'utilisateur (FPGA), doté d'un boîtier 256-FBGA avancé, optimisé pour les systèmes embarqués nécessitant une grande flexibilité et des performances élevées.
En termes de paramètres principaux, le 10M25DCF256I7G démontre des caractéristiques techniques exceptionnelles :
Capacité logique : Fournit 25 000 éléments logiques (LE) pour prendre en charge la mise en œuvre de fonctions logiques complexes
Fréquence de fonctionnement : Fréquence de fonctionnement maximale de 450 MHz pour répondre aux exigences de traitement des données à grande vitesse
Interfaces d'E/S : Comprend 178 broches d'E/S programmables, offrant un large éventail d'options de connectivité
Ressources de stockage : Inclut 675 kbit de mémoire intégrée, réduisant la dépendance au stockage externe
Caractéristiques d'alimentation : Plage de tension de fonctionnement de 1,15 V à 1,25 V, avec une tension de fonctionnement typique de 1,2 V
Plage de température : Prend en charge la plage de température de qualité industrielle (-40 °C à 100 °C), adaptée aux environnements difficiles
Type de boîtier : Boîtier BGA FineLine à 256 billes, taille compacte, adapté aux applications à espace limité
Une caractéristique notable du FPGA de la série MAX® 10 est ses caractéristiques non volatiles. Le 10M25DCF256I7G intègre une mémoire de configuration flash, permettant un démarrage instantané sans dispositifs de configuration externes, simplifiant la conception du système et réduisant les coûts globaux. Cette fonctionnalité le rend particulièrement adapté aux applications nécessitant un démarrage rapide, telles que le contrôle industriel, l'électronique automobile et les dispositifs médicaux.
En termes d'avantages architecturaux, le dispositif 10M25DCF256I7G utilise une technologie FPGA mature, comprenant 1 562,5 blocs de réseaux logiques (LAB), chacun composé de plusieurs unités logiques, offrant une plate-forme de mise en œuvre logique efficace et flexible. Le dispositif intègre également divers modules IP matériels, notamment :
Bloc de mémoire embarquée (EMB)
Bloc de traitement du signal numérique (DSP)
Circuit de gestion d'horloge à boucle à verrouillage de phase (PLL)
Interface de convertisseur analogique-numérique (CAN)
Ces modules fonctionnels intégrés réduisent considérablement le besoin de composants externes, permettant des conceptions de systèmes plus compactes tout en améliorant la fiabilité et les performances.
Domaines d'application et solutions pour le 10M25DCF256I7G:
Le FPGA 10M25DCF256I7G démontre un large potentiel d'application dans de multiples secteurs en raison de ses hautes performances, de sa faible consommation d'énergie et de ses caractéristiques reconfigurables.
Les systèmes d'automatisation et de contrôle industriels sont les bastions traditionnels du FPGA 10M25DCF256I7G:
Contrôle en temps réel : Utilisation d'une fréquence de fonctionnement élevée de 450 MHz et de 178 interfaces d'E/S pour effectuer des tâches en temps réel telles que le contrôle de mouvement multi-axes et le traitement logique des automates programmables industriels (API)
Vision artificielle : Accélération des algorithmes d'acquisition d'images et de prétraitement grâce à des capacités de traitement parallèle pour améliorer l'efficacité de la détection
Communication industrielle : Accélération matérielle pour plusieurs protocoles de bus de terrain industriels (par exemple, PROFIBUS, EtherCAT)
Maintenance prédictive : Combine des CAN intégrés pour la surveillance de l'état des équipements et des algorithmes de détection d'anomalies
Dans le domaine des dispositifs de communication, le 10M25DCF256I7G démontre des capacités exceptionnelles de traitement du signal :
Conversion de protocole : Relie de manière flexible différents standards de communication
Traitement des paquets : Traitement à grande vitesse des flux de données réseau, prenant en charge la mise en œuvre de la politique QoS
Traitement de bande de base sans fil : Utilisé pour les petites stations de base et le contrôle frontal RF
Extension d'interface : Fournit des interfaces série ou parallèles supplémentaires pour le processeur
L'électronique grand public et les appareils IoT bénéficient également des fonctionnalités du FPGA 10M25DCF256I7G:
Contrôle domotique intelligent : Intègre plusieurs interfaces de capteurs et protocoles de communication
Traitement d'affichage : Gère les écrans haute résolution et met en œuvre des algorithmes d'amélioration d'image
Edge computing : Effectue un prétraitement des données en périphérie pour réduire la charge sur la transmission cloud
Conception à faible consommation : La tension de fonctionnement de 1,2 V et les fonctions de gestion de l'alimentation prolongent la durée de vie de la batterie
Pour les applications électroniques automobiles, la plage de température de qualité industrielle (-40 °C à 100 °C) du 10M25DCF256I7G lui permet de résister aux exigences difficiles des environnements embarqués :
Systèmes d'infodivertissement embarqués : Prend en charge la conduite multi-écrans et le traitement audio
Systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) : Prétraitement pour la fusion des données des capteurs
Contrôle de la carrosserie : Intègre la logique de contrôle des serrures de porte, de l'éclairage, de la climatisation, etc.
Passerelle réseau embarquée : Permet la conversion entre les protocoles de bus tels que CAN, LIN et FlexRay
Les fabricants de dispositifs médicaux peuvent également utiliser le FPGA 10M25DCF256I7G pour développer des produits haute performance :
Imagerie médicale : Acquisition et prétraitement des signaux pour les ultrasons, les rayons X et autres dispositifs
Surveillance des patients : Traitement en temps réel des signaux physiologiques multiparamètres
Appareils portables : Conception à faible consommation adaptée aux instruments médicaux alimentés par batterie
Contrôle des appareils : Contrôle en boucle fermée des moteurs de précision et des dispositifs mécaniques
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