
EPM7128ATC100-10 egy programozható logikai eszköz, amely beágyazott elektronikus rendszerekben konfigurálható digitális vezérlési funkciók megvalósítására szolgál.Az eszköz 128 makrocellát és nagyjából 2500 logikai kaput tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a tervezők számára, hogy egyedi logikai áramköröket hozzanak létre, például vezérlőlogikát, interfészkezelést és állapotgépeket.Szerkezete a programozható logikát több logikai tömbblokkba szervezi, amelyek egy belső útválasztó hálózaton keresztül kapcsolódnak össze, amely elosztja a jeleket az eszközön.A 3 V-tól 3,6 V-ig terjedő tápellátási tartományban működik, és 10 ns-ig támogatja a terjedési késleltetést, lehetővé teszi a kiszámítható logikai időzítést.A 100 tűs TQFP csomag támogatja a kompakt felületre szerelhető telepítést helyszűke áramkörökben.
EPM7128ATC100-10-et keres?Lépjen kapcsolatba velünk, hogy ellenőrizze az aktuális raktárkészletet, az átfutási időt és az árakat.

A négyzet alakú csomag elrendezése négy lapos stílusú eszközt mutat be, fém vezetékekkel, amelyek a test mind a négy oldaláról nyúlnak ki.A csapok sorszáma a kerület mentén sorrendben van elrendezve, kezdve a bal felső sarokban lévő 1-es tűvel, és mindkét oldalon folytatódik, amíg az utolsó tűk meg nem jelennek a fennmaradó éleken.A sarokjelzők jelölik a kulcsfontosságú tájolási pontokat, amelyeket az eszköz helyes elhelyezéséhez használnak a nyomtatott áramköri lapon.A középső területen a MAX 7000A programozható logikai családhoz tartozó eszközazonosító jelölések találhatók.A vezetéktávolság és a szimmetrikus elrendezés támogatja a felületre szerelhető telepítést, és lehetővé teszi, hogy minden külső érintkező csatlakozzon a táblán lévő jelútvonalhoz.

A tűelrendezés olyan megosztott nyomtatott áramköri elrendezést mutat be, amely több FineLine BGA csomagméretet is támogat.Az eredetileg 256 tűs FineLine BGA lábnyomhoz készített központi tábla kialakítása a forrasztógolyó helyeinek sűrű rácsával látható.Az elrendezés lehetővé teszi egy kisebb, 100 tűs FineLine BGA eszköz elhelyezését ugyanabban a tűmezőben, miközben fenntartja a kompatibilis útválasztási kapcsolatokat.A külső golyópozíciók kihasználatlanok maradnak, ha a kisebb csomagot telepítik, míg a teljes rácsot a nagyobb eszközhöz használják.Ez az elrendezés lehetővé teszi az egyetlen kártya kialakítását, hogy támogassa a különböző bemeneti kimeneti számokkal vagy logikai követelményekkel rendelkező eszközöket anélkül, hogy megváltoztatná a PCB elrendezését.
A készülék makrocella alapú programozható logikai struktúrát használ, amely lehetővé teszi a digitális áramkörök konfigurálását a gyártás után.Mindegyik makrocella kombinált logikai vagy regisztrált logikai funkciókat valósíthat meg, rugalmasságot biztosítva a tervezőknek a vezérlési útvonalak, a jeltovábbítási logika és az időzítési áramkörök kiépítése során.Ez az architektúra lehetővé teszi több különálló logikai funkció integrálását egy eszközbe, miközben fenntartja a kiszámítható logikai viselkedést.
A belső logikai erőforrások logikai tömbblokkokba vannak szervezve, amelyek makrocellákat csoportosítanak és megosztják az útválasztási erőforrásokat.Ez az elrendezés leegyszerűsíti a belső jelelosztást, és segít fenntartani a stabil logikai működést az egész eszközön.A jelek a blokkok között egy belső összekötő hálózaton keresztül irányíthatók, amely támogatja az összetett digitális logikai elrendezéseket.
Az akár nyolcvannégy bemeneti és kimeneti érintkező lehetővé teszi, hogy az eszköz közvetlenül csatlakozzon több digitális jellel egy beágyazott rendszerben.Ezek a tűk bemenetre, kimenetre vagy kétirányú működésre konfigurálhatók a tervezési követelményektől függően.Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy az eszköz kezelje a kommunikációt a processzorok, a memóriaeszközök és a perifériás logikai áramkörök között.
Az eszköz akár tíz nanoszekundumos terjedési késleltetést is támogat, lehetővé téve az érzékeny digitális logikai viselkedést.Ez az időzítési teljesítmény támogatja azokat a vezérlési funkciókat, amelyek konzisztens jelváltást és megbízható szinkronizálást igényelnek a rendszer többi digitális komponensével.
A konfiguráció tárolása elektromosan törölhető programozható technológia segítségével történik, amely lehetővé teszi az eszköz logikájának frissítését a rendszerkövetelmények változása esetén.A tervezők a fejlesztés vagy a rendszer karbantartása során módosíthatják a digitális logikát a hardverkomponens cseréje nélkül.
A három volttól a hárompontos hatvoltig terjedő tápellátási tartományon belüli működés lehetővé teszi, hogy az eszköz számos modern digitális rendszerrel integrálható legyen.Ez a feszültségtartomány támogatja a stabil logikai szinteket, miközben fenntartja a kompatibilitást a közös digitális interfész szabványokkal.
Az eszközt egy száz tűs vékony, négylapos, felületre szerelhető összeszerelésre tervezték.A kompakt csomagolás segít megtakarítani a lemezterületet, és támogatja a modern elektronikai gyártásban használt automatizált gyártási folyamatokat.
A programozható logika, a rugalmas útválasztás és a konfigurálható bemeneti és kimeneti csatlakozások kombinálásával a készülék különféle digitális vezérlési feladatokat hajthat végre.Több diszkrét logikai áramkört is helyettesíthet, miközben stabil jelviselkedést biztosít a beágyazott elektronikus tervek között.
| Terméktulajdonság | Attribútum értéke |
| Gyártó | Altera (Intel) |
| Feszültségellátás - belső | 3V ~ 3,6V |
| Szállítói eszközcsomag | 100-TQFP (14x14) |
| sorozat | MAX® 7000A |
| Programozható típus | EE PLD |
| Csomag/tok | 100-TQFP |
| csomag | Tömeges |
| Üzemi hőmérséklet | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Makrocellák száma | 128 |
| Logikai elemek/blokkok száma | 8 |
| I/O száma | 84 |
| Kapuk száma | 2500 |
| Szerelés típusa | Felületi rögzítés |
| Késleltetési idő tpd(1) Max | 10 ns |
| Alap termékszám | EPM7128 |
| RoHs állapot | RoHS nem megfelelő |
| Nedvességérzékenységi szint (MSL) | 3 (168 óra) |
| REACH állapot | REACH Nem érinti |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

A diagram bemutatja a MAX 7000A CPLD eszközök, például az EPM7128ATC100-10 belső logikai architektúráját.A struktúra több LAB A, LAB B, LAB C és LAB D nevű logikai tömbblokk köré szerveződik, amelyek mindegyike makrocella-csoportokat tartalmaz, amelyek programozható logikai funkciókat valósítanak meg.Ezek a makrocellák támogatják a kombinált logikát és a regisztrált logikai műveleteket az eszközön belül.A logikai tömb blokkok egy központi programozható összekapcsolási tömbön keresztül csatlakoznak, amely a jeleket a logikai szakaszok között irányítja.Mindegyik logikai tömbblokk egy I O vezérlőblokkhoz csatlakozik, amely kezeli az eszköz bemeneti és kimeneti érintkezőit.A globális vezérlőjelek, beleértve az órabemeneteket, a kimeneti engedélyező jeleket és a globális tiszta bemeneteket, az architektúra tetejéről lépnek be, és elosztják a vezérlőjeleket a belső logikai struktúrában, hogy összehangolják az eszköz működését.

A logikai jelek a programozható összekapcsolási tömbből a LAB helyi tömbhöz kapcsolódó harminchat útválasztó vonalon keresztül jutnak be a makrocellába.A termékkifejezés-választó mátrix ezeket a jeleket legfeljebb tizenhat bővítőtermékkifejezéssel kombinálja programozható logikai függvények létrehozásához.A párhuzamos logikai bővítők további kifejezéseket tesznek lehetővé a szomszédos makrocellákból, míg a megosztott logikai bővítők extra termékkifejezéseket osztanak el a logikai tömb blokkon keresztül a logikai kapacitás növelése érdekében.A kimeneti utak egy programozható regisztert táplálnak, amely globális órajellel és tiszta vezérlővonalakkal működik, lehetővé téve akár regisztrált, akár közvetlen kombinációs kimenetet.A gyors bemenetválasztó útvonal jeleket fogad egy külső I O érintkezőről, a regiszter bypass útvonal pedig lehetővé teszi a jel áthaladását órajeles tárolás nélkül.A végső kimeneti jelek vagy az I O vezérlőblokkhoz kerülnek a külső érintkezőkhöz, vagy vissza a programozható összekötő tömbbe a belső jeltovábbításhoz.
Az ehhez hasonló programozható logikai eszközöket gyakran használják egyéni vezérlési logika megvalósítására beágyazott rendszereken belül.Koordinálhatja a processzorok, érzékelők és kommunikációs eszközök közötti időzítési kapcsolatokat, miközben fenntartja a stabil jeláramlást a rendszerben.
Az automatizálási berendezések gyakran dedikált logikát igényelnek az érzékelők, relék és működtető jelek kezeléséhez.A készülék programozható az automatizált gépekben és felügyeleti rendszerekben használt vezérlési szekvenciák, biztonsági ellenőrzések és jeltovábbítási feladatok kezelésére.
A kommunikációs berendezések programozható logikát használnak a processzorok és az interfész áramkörök közötti jeltovábbítás kezelésére.Az eszköz támogatja a digitális kapcsolást, a protokollkezelést és a jelkondicionálást, amelyek segítik a rendszerelemek közötti megbízható kommunikációt.
A digitális fogyasztói termékek gyakran kompakt logikai eszközökre támaszkodnak a belső műveletek összehangolása érdekében.Az eszköz képes kezelni az időzítést, a bemeneti feldolgozást és a jelvezérlést az elektronikus termékekben, például a multimédiás berendezésekben, az otthoni elektronikában és a perifériás eszközökben.
Azok a rendszerek, amelyek több digitális alrendszert kombinálnak, szabályozott jeltovábbítást igényelnek az összetevők között.A programozható logikai struktúra lehetővé teszi a tervezők számára, hogy testreszabott útválasztási logikát hozzanak létre, amely a jeleket a memória, a processzorok és a külső interfészek között irányítja.
Sok elektronikus rendszer állapotgépekre támaszkodik a működési szekvenciák kezeléséhez.Az eszköz ezeket az állapotalapú vezérlési struktúrákat programozható logikai utak segítségével tudja megvalósítani, amelyek reagálnak a bemeneti feltételekre és az időzítési eseményekre.
Több különálló logikai kapu és vezérlőáramkör gyakran egy programozható eszközbe vonható össze.Ez a megközelítés csökkenti a kártya bonyolultságát, miközben lehetővé teszi a logikai viselkedés beállítását a konfigurációs frissítésekkel, amikor a rendszerkövetelmények megváltoznak.
• A rugalmas programozható logika lehetővé teszi a tervezők számára egyedi digitális áramkörök megvalósítását
• Gyorsabb fejlesztési ciklus a rögzített logikai eszközökhöz képest
• Több logikai funkció kompakt integrálása egyetlen eszközön belül
• Megbízható működés viszonylag kis késleltetéssel a vezérlési logikai feladatokhoz
• Több bemeneti és kimeneti csatlakozást támogat 84 I/O érintkezőn keresztül
• Az újraprogramozható architektúra lehetővé teszi a tervezési frissítéseket a fejlesztés során
• Több különálló logikai IC cseréjére alkalmas beágyazott rendszerekben
• Alacsonyabb logikai sűrűség a modern FPGA-eszközökhöz képest
• Korlátozott belső erőforrások az újabb programozható logikai családokhoz képest
• Korlátozott üzemi hőmérséklet-tartomány az ipari minőségű készülékekhez képest
• Az RoHS-nek nem megfelelő verzió korlátozhatja a használatát egyes modern, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő kialakításokban
| Alkatrészszám | Gyártó | Főbb jellemzők | Használja az esetet/jegyzeteket |
| EPM7128ATC100-12F | Altera | MAX 7000A család CPLD 128 makrocellával és nagyjából 2500 használható logikai kapuval.Elektromosan törölhető programozható logikai technológiát és 100 tűs TQFP csomagot használ számos programozható I/O csatlakozással. | Digitális vezérlőlogikához, buszinterfész logikához és rendszerragasztó logikához használják, ahol több digitális funkciót kell megvalósítani egy programozható eszközben. |
| EPM7128ATC100-6 | Altera | Nagyobb sebességű CPLD a MAX 7000A architektúrából.Programozható makrocellákat, belső útválasztási erőforrásokat, valamint rugalmas digitális bemeneti és kimeneti érintkezőket biztosít. | Alkalmas időzítésérzékeny digitális logikához, interfész-kezeléshez és beágyazott vezérlőrendszerekhez, amelyek gyorsabb logikai választ igényelnek. |
| EPM7128ATC144-10 | Altera | MAX 7000A architektúrát használó CPLD eszköz nem felejtő konfigurációs memóriával és nagyobb csomaggal, amely több I/O kapcsolatot támogat a digitális rendszerintegrációhoz. | Gyakori az ipari vezérlőkártyákban, kommunikációs hardverekben és programozható logikai vezérlési feladatokban, ahol további külső jeleket kell kezelni. |
Az Altera egy félvezetőgyártó cég volt, amely a digitális rendszerekben és a beágyazott elektronikában használt programozható logikai eszközök fejlesztéséről ismert.A vállalat terepi programozható kaputömbökre és komplex programozható logikai eszközökre szakosodott, amelyek lehetővé teszik a tervezők számára, hogy egyedi digitális áramköröket egyetlen komponensen belül valósítsanak meg.Termékcsaládjait széles körben használták kommunikációs berendezésekben, számítástechnikai platformokon, ipari vezérlőrendszerekben és fogyasztói elektronikában.2015-ben a vállalat az Intel részévé vált, ahol programozható logikai technológiáit folyamatosan fejlesztik, és integrálják az adatközpontokba, a hálózatba és a beágyazott számítási platformokba.
Az EPM7128ATC100-10 egy programozható logikai eszköz, amelyet elektronikus rendszerek konfigurálható digitális vezérlési feladatainak kezelésére terveztek.128 makrocellát és egy belső útválasztási struktúrát egyesít, amely lehetővé teszi egyedi logikai funkciók felépítését egyetlen kompakt lapkán belül.Az eszköz logikai erőforrásait logikai tömbblokkok segítségével szervezi, amelyek egy programozható útválasztó hálózaton keresztül csatlakoznak.Tűs konfigurációja és kompakt TQFP csomagja támogatja a modern áramköri kártyákban használt felületre szerelhető kialakításokat.Ezzel az eszközzel számos digitális alkalmazásban kezelheti a jelek irányítását, a logikai szekvenálást és a vezérlési funkciókat.Ez a rugalmasság segít leegyszerűsíteni az áramkör-tervezést, miközben a rendszer viselkedése kiszámítható marad.
Kérjük, küldjön egy kérdést, azonnal válaszolunk.
Az EPM7128ATC100-10 egy komplex programozható logikai eszköz, amely lehetővé teszi konfigurálható digitális logika egyetlen integrált egységen belül megvalósítható áramkör.
A készülék 128 makrocellát tartalmaz, amelyek programozható kombinációs vagy regisztrált logikai funkciókat tudnak megvalósítani.
100 tűs vékony, négy lapos kiszerelésben kapható, amely támogatja a nyomtatott áramköri lapokra történő felületre szerelést.
Általában digitális vezérlőlogikára, jelútválasztásra, interfész menedzsment és állapotgép implementáció beágyazottan rendszerek.
A készülék körülbelül 3 V és 3,6 V közötti belső tápfeszültség tartományban működik.
2026/03/13 -en
2026/03/10 -en
8000/04/18 -en 147779
2000/04/18 -en 112041
1600/04/18 -en 111352
0400/04/18 -en 83797
1970/01/1 -en 79604
1970/01/1 -en 66981
1970/01/1 -en 63113
1970/01/1 -en 63048
1970/01/1 -en 54097
1970/01/1 -en 52198