XC7Z030-2FFG676C

Hersteller: Xilinx
Logische Zellen: ~27,600
Eingebettetes RAM (eRAM): ~1.0 Mb
E/A-Zahl: ~676 Stifte
Paket: FFG?676
Betriebstemperatur: Handelsüblich (0°C bis +85°C)

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    Spezifikationen

    MODELL P/N SERIE ANZAHL DER LABORE/KLINIKEN GESCHWINDIGKEITSSTUFE ANZAHL DER LOGIKELEMENTE / ZELLEN RAM-BITS INSGESAMT ANZAHL DER E/A SPANNUNG - VERSORGUNG BEFESTIGUNGSTYP BETRIEBSTEMPERATUR VERPACKUNG / KASSE LIEFERANT GERÄTEPAKET
    XC7Z030-2FFG676C Zynq-7000 SoC 9.825,00 -2,00 125,000 9768960 228 ~1.0 V Oberflächenmontage 0 °C ~ +85 °C FCBGA-676 676-FCBGA (27×27 mm)

    Erläuterung der Artikelnummern

    Es handelt sich um einen heterogenen, vollständig programmierbaren SoC aus der Xilinx Zynq-7000-Familie, der in 28-nm-Prozesstechnologie gefertigt wird. Er kombiniert ein Dual-Core-ARM-Cortex-A9-Prozessorsubsystem mit einer programmierbaren Artix-7-Logik mittlerer Kapazität und ist für kostensensible kommerzielle Embedded-Steuerungen, Signalverarbeitung mit niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit sowie Bildverarbeitungsanwendungen der Einstiegsklasse ausgelegt.
    1. XC7Z030: Mainstream-Baustein der Mittelklasse aus der Zynq-7000-Serie
    2. -2: Geschwindigkeitsklasse 2, Standard-Leistungsklasse mit ausreichender Zeitreserve für allgemeine hochfrequente Logik-Designs
    3. FFG676: 676-Pin-Flip-Chip-FCBGA-Gehäuse
    4. C: Temperaturbereich für den gewerblichen Einsatz, Sperrschichttemperatur: 0 °C bis +85 °C

    On-Chip-Hardwarearchitektur

    1. Verarbeitungssystem (PS)

    • Dual-Core-ARM-Cortex-A9-Prozessor, maximale Taktfrequenz bis zu 1 GHz
    • Jeder Kern verfügt über einen 32-KB-Befehlscache und einen 32-KB-Datencache; 512 KB gemeinsamer L2-Cache
    • Integrierte NEON-SIMD-Gleitkommaeinheit für die Multimedia-Decodierung und die Beschleunigung grundlegender digitaler Signalverarbeitungsprozesse
    • Schnittstellen: Zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse, USB 2.0 OTG, SD/MMC, CAN, UART, SPI, I2C, allgemeine GPIO-Anschlüsse
    • Funktion „Secure Boot“ zum Schutz der System-Firmware verfügbar

    2. Programmierbare Logik (PL, Artix-7-Architektur)

    • Gesamtzahl der Logikzellen: 125.440
    • DSP48E1-Recheneinheiten: 480 Stück, eingesetzt für kleine FFTs, digitale Filterung, einkanalige Bildverarbeitung und einfache Matrixberechnungen
    • Gesamtkapazität des Block-RAM: 9,1 MB
    • Mehrere MMCM- und PLL-Module zur Erzeugung verschiedener Taktsignale und zur Unterdrückung von Jitter
    • Keine integrierten seriellen Hochgeschwindigkeits-Transceiver

    3. E/A- und Überwachungsmodul

    • Verfügbare I/O-Pins für den Benutzer: 360
    • Die Spannung der I/O-Bank ist von 1,2 V bis 3,3 V konfigurierbar und unterstützt die Standards LVCMOS, LVDS sowie gängige Differenzsignalstandards
    • Zweikanaliger 12-Bit-XADC auf dem Chip: Echtzeitüberwachung der Chip-Temperatur, der internen Versorgungsspannungen und externer analoger Signale

    Leistungseigenschaften

    Nennspannung des Kerns: 1,0 V

    Unabhängige Stromversorgungsbereiche für PS- und PL-Teile

    Typische Gesamtleistungsaufnahme: 7 W bis 22 W. Für den Dauerbetrieb unter Volllast ist ein kleiner Kühlkörper erforderlich.

    Anforderungen an Verpackung und SMT

    • Gehäuse: FCBGA mit 676 Bällen
    • Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe: MSL3. Das Reflow-Löten muss innerhalb von 168 Stunden nach dem Öffnen der Vakuumverpackung abgeschlossen sein.
    • Bleifreie Konstruktion, vollständig konform mit den RoHS-Vorschriften
    • Lieferung in antistatischen Trays für die Massenproduktion von Leiterplatten

    Umgebungsbeständigkeit

    Nur für gewerbliche Innenräume und Laborumgebungen mit konstanter Temperatur geeignet; nicht für industrielle Außenanwendungen mit extremen Temperaturschwankungen geeignet.

    Es unterstützt Bitstream-Verschlüsselung und SEU-Fehlererkennung und zeichnet sich durch einen stabilen Betrieb bei Automatisierungsgeräten für den Innenbereich, Bildverarbeitungsgeräten für Endverbraucher und Tischmessgeräten aus.

    Wichtigste Anwendungsszenarien

    1. Industrielle Bewegungssteuerungen mittlerer Genauigkeit, Hauptsteuerungen für kleine automatisierte Maschinen
    2. Eingebettete visuelle Prüfgeräte mit einer Kamera, industrielle Bildaufnahmegeräte
    3. Herkömmliche Mehrkanal-Datenlogger, Geräte zur Umgebungsüberwachung
    4. Hauptsteuerplatinen für kleine medizinische Geräte für den Innenbereich
    5. Front-End-Verarbeitungseinheiten für die Miniatur-Videoüberwachung
    6. Kostengünstige eingebettete SOM-Module und schlanke Plattformen zur Algorithmusverifizierung