Xilinx प्लेटफ़ॉर्म फ्लैश प्रोम श्रृंखला FPGA कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक लचीला समाधान प्रदान करता है।3.3V XCFXXS वेरिएंट सहित ये प्रॉम 4 एमबी, 2 एमबी और 1 एमबी की क्षमताओं में सुलभ हैं।वे मास्टर सीरियल और स्लेव सीरियल कॉन्फ़िगरेशन मोड दोनों को समायोजित करते हैं, मल्टी-मोड सिस्टम में एक गतिशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं जहां लचीलापन वांछित है।इसके विपरीत, 1.8V XCFXXP PROMS, अधिक पर्याप्त 32 एमबी, 16 एमबी, और 8 एमबी क्षमताओं में उपलब्ध है, मास्टर और दास SelectMap मोड के समर्थन के माध्यम से बहुमुखी प्रतिभा का विस्तार करें।यह संगतता FPGA कार्यान्वयन में आवेदन के दायरे को व्यापक बनाती है जो मोड अनुकूलनशीलता से समझौता किए बिना उच्च भंडारण की आवश्यकता होती है।
इन उपकरणों को एकीकृत करना न केवल वर्तमान कॉन्फ़िगरेशन की जरूरतों के लिए एक चिंतनशील विचार की मांग करता है, बल्कि स्केलेबिलिटी और लचीलापन के लिए दीर्घकालिक क्षमता भी है।उदाहरण के लिए, उच्च-मांग वाले अनुप्रयोगों में, मास्टर सीरियल मोड के साथ संगत प्रोम्स को अक्सर उनके उपयोग में आसानी के लिए मांगा जाता है, जबकि SelectMap- संगत विकल्पों को उनकी बढ़ी हुई गति और व्यापक डेटा क्षमता के लिए चुना जाता है।कई कॉन्फ़िगरेशन मोड का समर्थन करना उन प्रणालियों को बहुत प्रभावित कर सकता है जिनके लिए लचीलापन, अनुकूलनशीलता और विकसित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आवश्यकताओं के बीच तेजी से संक्रमण की आवश्यकता होती है।3.3V या 1.8V प्रोम प्रकार के बीच चयन एक प्रणाली के प्रदर्शन और क्षमता को गहराई से प्रभावित कर सकता है।इस निर्णय को एक परियोजना के विशिष्ट तकनीकी उद्देश्यों और भविष्य की दृष्टि के साथ संरेखित करना चाहिए, जो तेजी से स्थानांतरित करने वाले तकनीकी वातावरण में विकास और अनुकूलनशीलता के लिए एक मार्ग सुनिश्चित करता है।
XCF04SVOG20C PROMS इन-सिस्टम प्रोग्रामिंग प्रदान करते हैं जो Xilinx FPGAs के लिए सेटअप प्रक्रिया को सरल करता है।एक कम-शक्ति वाले सीएमओ का उपयोग करते हुए और न ही फ्लैश प्रक्रिया, वे मजबूत प्रदर्शन के साथ ऊर्जा दक्षता को संतुलित करते हैं, जो 20,000 कार्यक्रम/मिटाने वाले चक्रों को समझने में सक्षम हैं, जो विश्वसनीयता के नुकसान के बिना लगातार अपडेट के लिए आदर्श हैं।कई अक्सर इन प्रोमों को पाते हैं 'दीर्घायु डिवाइस प्रतिस्थापन और रखरखाव को कम करता है, लागत प्रभावी जीवनचक्र प्रबंधन की सुविधा देता है।यह स्थायित्व न केवल डिवाइस प्रयोज्य को लम्बा कर देता है, बल्कि एयरोस्पेस और औद्योगिक स्वचालन जैसे अनुप्रयोगों में सिस्टम की विश्वसनीयता को भी बोल्ट करता है।
-40 ° C और +85 ° C के बीच संचालन, XCF04SVOG20C PROMS विविध पर्यावरणीय परिस्थितियों में प्रभावशाली प्रदर्शन प्रदर्शित करता है।इस तरह के जलवायु में कार्य करने की उनकी क्षमता मोटर वाहन और बाहरी संचार प्रणालियों सहित गंभीर मौसम के संपर्क में आने वाले उद्योगों के लिए मूल्यवान साबित होती है।अनुप्रयोगों से पता चलता है कि व्यापक तापमान विनिर्देशों वाले उपकरण बढ़ाया लचीलापन और स्थिरता प्रदान करते हैं, जो उन कार्यों के लिए अच्छा है जो तापमान भिन्नता के बावजूद निरंतर संचालन की मांग करते हैं।
JTAG के माध्यम से सीमा-स्कैन परीक्षण का समर्थन करके और IEEE मानकों 1149.1 और 1532 के साथ संरेखित करके, XCF04SVOG20C प्रोम्स निदान और विकास दोनों को सुव्यवस्थित करता है।JTAG बाउंड्री-स्कैन कनेक्शन का व्यापक सत्यापन प्रदान करता है और पिन-स्तरीय दोषों की पहचान करता है, जिससे समस्या निवारण सटीकता और दक्षता में सुधार होता है।व्यावहारिक परिदृश्यों में, सीमा-स्कैन के तरीके जटिल इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण और बनाए रखने, निदान का अनुकूलन और दोष सुधार के लिए लागत को कम करने में महत्वपूर्ण हो गए हैं।ये तकनीक नए डिजाइनों को मान्य करने और इन-फील्ड मरम्मत की सुविधा के लिए फायदेमंद हैं।
JTAG कमांड के माध्यम से FPGA कॉन्फ़िगरेशन एक सुव्यवस्थित, कुशल प्रोग्रामिंग प्रदान करता है, जो स्विफ्ट अनुकूलन की आवश्यकता वाले परिदृश्यों में लाभकारी है।यह विधि प्रारंभिक सेटअप को सरल करती है और गतिशील सेटिंग्स में प्रभावी साबित होती है जहां त्वरित पुनर्संरचना की आवश्यकता होती है।अन्य लोग इन-सिस्टम FPGA कॉन्फ़िगरेशन की सुविधा और बहुमुखी प्रतिभा पर जोर देते हैं।उदाहरण के लिए, दूरसंचार बुनियादी ढांचे में, दूरस्थ प्रणाली के लिए क्षमता पुन: संयोजन की क्षमता डाउनटाइम को कम कर देती है, जिससे नेटवर्क आवश्यकताओं के रूप में उत्तरदायी संसाधन प्रबंधन की अनुमति मिलती है।XCF04SVOG20C प्रॉम्स को प्रॉमिस रस्टाइल प्रोग्रामेबिलिटी, एनवायरनमेंटल लचीलापन और बहुमुखी परीक्षण क्षमताओं को ब्लेंड करता है, उन्हें उन्नत तकनीकी अनुप्रयोगों में सबसे आगे रखता है।ये व्यापक विशेषताएं और निर्भरता उन्हें उन उद्योगों के लिए आदर्श रूप से अनुकूल बनाते हैं जहां उच्च प्रदर्शन और विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है।
प्रकार |
पैरामीटर |
फैक्टरी लीड टाइम |
13 सप्ताह |
माउन्टिंग का प्रकार |
सतह पर्वत |
पिन की संख्या |
20 |
प्रकाशित |
1999 |
परिचालन तापमान |
-40 ° C ~ 85 ° C |
Pbfree कोड |
हाँ |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) |
3 (168 घंटे) |
ईसीसीएन कोड |
Ear99 |
एचटीएस कोड |
8542.32.00.51 |
टर्मिनल स्थिति |
दोहरी |
पीक रिफ्लो तापमान (CEL) |
260 |
वोल्टेज आपूर्ति |
3.3 |
समय@पीक रिफ्लो तापमान-मैक्स (एस) |
30 |
पिन काउंट |
20 |
पैकेज / मामला |
20-टीएसएसओपी (0.173, 4.40 मिमी चौड़ाई) |
पर्वत |
सतह पर्वत |
स्मृति प्रकार |
चमक |
पैकेजिंग |
नली |
JESD-609 कोड |
ई 3 |
भाग की स्थिति |
सक्रिय |
समाप्ति की संख्या |
20 |
टर्मिनल खत्म |
मैट टिन (एसएन) |
वोल्टेज - आपूर्ति |
3V ~ 3.6V |
टर्मिनल रूप |
गूल विंग |
कार्यों की संख्या |
1 |
टर्मिनल पिच |
0.65 मिमी |
आधार भाग संख्या |
XCF $ |
प्रचालन आपूर्ति वोल्टेज |
3.3 |
आपूर्ति वोल्टेज-मैक्स (वीएसयूपी) |
3.6V |
आपूर्ति वोल्टेज-मिन (वीएसयूपी) |
3 वी |
क्रमादेश प्रकार |
सिस्टम प्रोग्राम में |
मेमोरी का आकार |
4MB |
संगठन |
4mx1 |
स्मृति घनत्व |
4194304 बिट |
चौड़ाई |
4.39 मिमी |
ऊंचाई |
1.04 मिमी |
विकिरण कठोरता |
नहीं |
सीसा मुक्त |
सीसा मुक्त |
इंटरफ़ेस |
समानांतर, धारावाहिक |
घड़ी आवृत्ति |
33MHz |
स्टैंडबाय करंट-मैक्स |
0.001 ए |
आंकड़ा प्रतिधारण समय-न्यूनतम |
20 |
लंबाई |
6.5 mm |
रोह्स स्टेटस |
ROHS3 आज्ञाकारी |
SVHC तक पहुँचें |
अज्ञात |
भाग संख्या |
उत्पादक |
पैकेज / मामला |
पिन की संख्या |
इंटरफ़ेस |
स्मृति प्रकार |
मेमोरी का आकार |
वोल्टेज आपूर्ति |
तकनीकी |
टर्मिनल स्थिति |
XCF02SVOG20C |
Xilinx Inc. |
20-टीएसएसओपी (0.173, 4.40 मिमी चौड़ाई) |
20 |
I2C, SPI, UART, USART |
- |
16 केबी |
3.3 वी |
सीएमओएस |
दोहरी |
STM32F030F4P6TR |
स्टिमिकोइलेक्ट्रॉनिक्स |
20-टीएसएसओपी (0.173, 4.40 मिमी चौड़ाई) |
20 |
I2C, SPI, UART, USART |
- |
16 केबी |
3.3 वी |
सीएमओएस |
दोहरी |
XCF01SVOG20C |
Xilinx Inc. |
20-टीएसएसओपी (0.173, 4.40 मिमी चौड़ाई) |
20 |
समानांतर |
चमक |
2 एमबी |
3.3 वी |
सीएमओएस |
दोहरी |
STM32F030F4P6 |
स्टिमिकोइलेक्ट्रॉनिक्स |
20-टीएसएसओपी (0.173, 4.40 मिमी चौड़ाई) |
20 |
समानांतर, धारावाहिक |
चमक |
1MB |
3.3 वी |
सीएमओएस |
दोहरी |
बॉक्स लेबल CHG 28/JUL/2016.pdf
बहु देव इनर पीकेजी सीएचजी 30/अक्टूबर/2019.pdf
STM32F0ZZZ प्रोग्रामिंग मैनुअल.पीडीएफ
STM32F030X4,6,8, c datasheet.pdf
STM32F0ZZZ प्रोग्रामिंग मैनुअल.पीडीएफ
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प्रोग्रामिंग XCF04SVOG20C में समर्पित सॉफ़्टवेयर टूल जैसे कि Xilinx Impact या Vivado का उपयोग करना शामिल है।ये परिष्कृत प्लेटफ़ॉर्म लॉजिक सर्किट डिजाइन करने और आवश्यक बिटस्ट्रीम को संकलित करने की जटिल प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हैं।एक बार यह प्राप्त करने के बाद, अगला कदम एक प्रोग्रामिंग केबल का उपयोग करके एक सुरक्षित कनेक्शन के माध्यम से डिवाइस को प्रोग्राम करना है।इस पद्धति का व्यावहारिक अनुप्रयोग अक्सर सटीक और अनुकूलनीय तैनाती के माध्यम से XCF04SVOG20C की कार्यक्षमता को बढ़ाने में अत्यधिक प्रभावी साबित होता है।कभी -कभी प्रोग्रामिंग चरणों में पुनरावृत्ति परीक्षण पर जोर देते हैं, जो परिचालन ढांचे की लचीलापन और स्थिरता को बढ़ाता है।
XCF04SVOG20C का उपयोग विभिन्न उद्योगों जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक प्रणालियों, संचार उपकरणों और मोटर वाहन क्षेत्र में किया जाता है।इसके कॉम्पैक्ट और बहुमुखी प्रोग्रामेबल लॉजिक सॉल्यूशंस अत्यधिक बेशकीमती हैं, जिससे यह मजबूत प्रदर्शन के साथ -साथ डब्ल्यूएचओ की दक्षता के बीच एक पसंदीदा विकल्प बन जाता है।डिवाइस का छोटा आकार इसे उच्च कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनों में मूल रूप से एकीकृत करने में सक्षम बनाता है।उद्योग प्रथाएं भी विरासत प्रणालियों और अत्याधुनिक अनुप्रयोगों दोनों का समर्थन करने में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करती हैं।अनुकूली प्रौद्योगिकी नवाचार को संचालित करती है और XCF04SVOG20C की प्रभावकारिता को प्रदर्शित करते हुए, मांगों को विकसित करने के लिए पूरा करती है।
2024/11/5 पर
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