
EPM7128ATC100-10 to programowalne urządzenie logiczne przeznaczone do realizacji konfigurowalnych cyfrowych funkcji sterujących we wbudowanych systemach elektronicznych.Urządzenie zawiera 128 makrokomórek i około 2500 bramek logicznych, które umożliwiają projektantom tworzenie niestandardowych obwodów logicznych, takich jak logika sterująca, zarządzanie interfejsami i maszyny stanowe.Jego struktura organizuje programowalną logikę w ramach wielu bloków tablic logicznych połączonych wewnętrzną siecią routingu, która rozprowadza sygnały po całym urządzeniu.Działając w zakresie zasilania od 3 V do 3,6 V i obsługując opóźnienie propagacji do 10 ns, umożliwia przewidywalne taktowanie logiczne.100-pinowy pakiet TQFP obsługuje kompaktową instalację do montażu powierzchniowego w projektach obwodów o ograniczonej przestrzeni.
Szukasz EPM7128ATC100-10?Skontaktuj się z nami, aby sprawdzić aktualny stan magazynowy, czas realizacji i cenę.

Kwadratowy układ opakowania przedstawia poczwórne, płaskie urządzenie z metalowymi przewodami rozciągającymi się ze wszystkich czterech stron korpusu.Numery pinów są rozmieszczone sekwencyjnie na obwodzie, zaczynając od pinu 1 w lewym górnym rogu i kontynuując wzdłuż każdej strony, aż do pojawienia się ostatnich pinów na pozostałych krawędziach.Wskaźniki narożne wyznaczają kluczowe punkty orientacyjne służące do prawidłowego umieszczenia urządzenia na płytce drukowanej.Środkowy obszar zawiera oznaczenia identyfikacyjne urządzeń powiązane z rodziną programowalnych układów logicznych MAX 7000A.Rozstaw wyprowadzeń i symetryczny układ ułatwiają montaż powierzchniowy i umożliwiają połączenie każdego zewnętrznego pinu z trasowaniem sygnału na płytce.

Układ pinów przedstawia wspólny układ płytek drukowanych, który obsługuje wiele rozmiarów obudów FineLine BGA.Projekt płytki centralnej, pierwotnie przygotowany dla 256-pinowej podstawy FineLine BGA, jest pokazany z gęstą siatką miejsc kulek lutowniczych.Układ pozwala na umieszczenie mniejszego 100-pinowego urządzenia FineLine BGA w tym samym polu pinów, zachowując jednocześnie kompatybilne połączenia routingowe.Zewnętrzne pozycje kulek pozostają nieużywane, gdy instalowany jest mniejszy pakiet, podczas gdy w większym urządzeniu wykorzystywana jest pełna siatka.Taki układ umożliwia konstrukcję pojedynczej płytki obsługującej urządzenia o różnej liczbie wyjść wejściowych lub wymaganiach logicznych bez zmiany układu PCB.
Urządzenie wykorzystuje programowalną strukturę logiczną opartą na makrokomórkach, która umożliwia konfigurowanie obwodów cyfrowych po wyprodukowaniu.Każda makrokomórka może implementować logikę kombinacyjną lub funkcje logiki zarejestrowanej, zapewniając projektantom elastyczność przy budowaniu ścieżek sterowania, logiki routingu sygnału i obwodów taktowania.Architektura ta pozwala na zintegrowanie kilku dyskretnych funkcji logicznych w jednym urządzeniu przy zachowaniu przewidywalnego zachowania logicznego.
Wewnętrzne zasoby logiczne są zorganizowane w bloki tablicy logicznej, które grupują makrokomórki i współdzielą zasoby routingu.Taki układ upraszcza wewnętrzną dystrybucję sygnału i pomaga utrzymać stabilną pracę logiczną w całym urządzeniu.Sygnały mogą być kierowane pomiędzy blokami poprzez wewnętrzną sieć połączeń, która obsługuje złożone układy logiki cyfrowej.
Maksymalnie osiemdziesiąt cztery piny wejściowe i wyjściowe umożliwiają bezpośrednie połączenie urządzenia z wieloma sygnałami cyfrowymi w systemie wbudowanym.Piny te można skonfigurować do pracy wejściowej, wyjściowej lub dwukierunkowej, w zależności od wymagań projektowych.Ta elastyczność pozwala urządzeniu zarządzać komunikacją pomiędzy procesorami, urządzeniami pamięci i peryferyjnymi obwodami logicznymi.
Urządzenie obsługuje opóźnienie propagacji do dziesięciu nanosekund, umożliwiając responsywne zachowanie logiki cyfrowej.Taka wydajność czasowa obsługuje funkcje sterujące, które wymagają spójnego przełączania sygnałów i niezawodnej synchronizacji z innymi komponentami cyfrowymi w systemie.
Konfiguracja jest przechowywana przy użyciu programowalnej technologii kasowalnej elektrycznie, która umożliwia aktualizację logiki urządzenia w przypadku zmiany wymagań systemowych.Projektanci mogą modyfikować logikę cyfrową podczas programowania lub konserwacji systemu bez wymiany komponentu sprzętowego.
Praca w zakresie zasilania od trzech woltów do trzech i sześciu woltów pozwala na integrację urządzenia z wieloma nowoczesnymi systemami cyfrowymi.Ten zakres napięcia obsługuje stabilne poziomy logiczne, zachowując jednocześnie zgodność z powszechnymi standardami interfejsów cyfrowych.
Urządzenie jest dostarczane w cienkiej, poczwórnej płaskiej obudowie ze stu pinami, przeznaczonej do montażu powierzchniowego.Kompaktowe wymiary opakowania pomagają zaoszczędzić miejsce na płytce i wspierają zautomatyzowane procesy produkcyjne stosowane w nowoczesnej produkcji elektroniki.
Połączenie programowalnej logiki, elastycznego routingu i konfigurowalnych połączeń wejściowych i wyjściowych umożliwia urządzeniu wykonywanie różnych zadań sterowania cyfrowego.Może zastąpić wiele dyskretnych obwodów logicznych, zachowując jednocześnie stabilne zachowanie sygnału we wbudowanych konstrukcjach elektronicznych.
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
| Producent | Altera (Intel) |
| Zasilanie napięciowe — wewnętrzne | 3 V ~ 3,6 V |
| Pakiet urządzeń dostawcy | 100-TQFP (14x14) |
| Seria | MAX® 7000A |
| Programowalny typ | EE PLD |
| Opakowanie/etui | 100-TQFP |
| Pakiet | luzem |
| Temperatura pracy | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Liczba makrokomórek | 128 |
| Liczba elementów/bloków logicznych | 8 |
| Liczba wejść/wyjść | 84 |
| Liczba bramek | 2500 |
| Typ mocowania | Montaż powierzchniowy |
| Czas opóźnienia tpd(1) Maks | 10 ns |
| Podstawowy numer produktu | EPM7128 |
| Stan RoH | Niezgodny z dyrektywą RoHS |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 3 (168 godzin) |
| Stan REACH | REACH Bez zmian |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

Schemat ilustruje wewnętrzną architekturę logiczną wykorzystywaną przez urządzenia MAX 7000A CPLD, takie jak EPM7128ATC100-10.Struktura jest zorganizowana wokół wielu bloków logicznych oznaczonych jako LAB A, LAB B, LAB C i LAB D, z których każdy zawiera grupy makrokomórek realizujących programowalne funkcje logiczne.Te makrokomórki obsługują logikę kombinacyjną i zarejestrowane operacje logiczne w urządzeniu.Bloki logiczne są połączone poprzez centralny programowalny układ połączeń, który kieruje sygnały pomiędzy sekcjami logicznymi.Każdy blok tablicy logicznej łączy się z blokiem sterującym we/wy, który zarządza pinami wejściowymi i wyjściowymi urządzenia.Globalne sygnały sterujące, w tym wejścia zegara, sygnały włączania wyjść i globalne wejścia kasowania, są wprowadzane od góry architektury i rozprowadzają sygnały sterujące po wewnętrznej strukturze logicznej w celu koordynowania działania urządzenia.

Sygnały logiczne docierają do makrokomórki z programowalnego układu połączeń poprzez trzydzieści sześć linii trasujących podłączonych do lokalnego układu LAB.Macierz wyboru terminów produktu łączy te sygnały z maksymalnie szesnastoma terminami produktów ekspandera, tworząc programowalne funkcje logiczne.Równoległe ekspandery logiczne pozwalają na dodatkowe terminy z sąsiednich makrokomórek, podczas gdy współdzielone ekspandery logiczne rozprowadzają dodatkowe terminy produktowe w bloku tablicy logicznej, aby zwiększyć pojemność logiczną.Ścieżki wyjściowe zasilają programowalny rejestr, który działa z zegarem globalnym i przejrzystymi liniami sterującymi, umożliwiając rejestrację lub bezpośrednie wyjście kombinacyjne.Szybka ścieżka wyboru wejścia akceptuje sygnały z zewnętrznego pinu I O, a ścieżka obejścia rejestru umożliwia przepływ sygnału bez taktowania pamięci.Końcowe sygnały wyjściowe są kierowane albo do bloku sterującego we/wy dla zewnętrznych pinów, albo z powrotem do programowalnej tablicy połączeń wzajemnych w celu wewnętrznego trasowania sygnałów.
Programowalne urządzenia logiczne, takie jak to, są często używane do wdrażania niestandardowej logiki sterowania w systemach wbudowanych.Może koordynować zależności czasowe między procesorami, czujnikami i urządzeniami komunikacyjnymi, utrzymując jednocześnie stabilny przepływ sygnału w systemie.
Sprzęt automatyki często wymaga dedykowanej logiki do zarządzania czujnikami, przekaźnikami i sygnałami wykonawczymi.Urządzenie można zaprogramować do obsługi sekwencji sterujących, kontroli bezpieczeństwa i zadań kierowania sygnałów stosowanych w automatach i systemach monitorowania.
Sprzęt komunikacyjny wykorzystuje programowalną logikę do zarządzania trasowaniem sygnału pomiędzy procesorami i obwodami interfejsu.Urządzenie może obsługiwać przełączanie cyfrowe, obsługę protokołów i kondycjonowanie sygnału, co pomaga w utrzymaniu niezawodnej komunikacji pomiędzy komponentami systemu.
Cyfrowe produkty konsumenckie często opierają się na kompaktowych urządzeniach logicznych do koordynowania operacji wewnętrznych.Urządzenie może zarządzać synchronizacją, przetwarzaniem sygnału wejściowego i kontrolą sygnału w produktach elektronicznych, takich jak sprzęt multimedialny, elektronika domowa i urządzenia peryferyjne.
Systemy łączące wiele podsystemów cyfrowych wymagają kontrolowanego trasowania sygnału pomiędzy komponentami.Programowalna struktura logiczna umożliwia projektantom tworzenie niestandardowej logiki routingu, która kieruje sygnały pomiędzy pamięcią, procesorami i interfejsami zewnętrznymi.
Wiele systemów elektronicznych opiera się na maszynach stanowych do zarządzania sekwencjami operacyjnymi.Urządzenie może implementować te struktury sterowania oparte na stanach przy użyciu programowalnych ścieżek logicznych, które reagują na warunki wejściowe i zdarzenia czasowe.
Kilka oddzielnych bramek logicznych i obwodów sterujących często można połączyć w jedno programowalne urządzenie.Takie podejście zmniejsza złożoność płytki, jednocześnie umożliwiając dostosowanie zachowania logiki poprzez aktualizacje konfiguracji, gdy zmieniają się wymagania systemowe.
• Elastyczna programowalna logika umożliwia projektantom wdrażanie niestandardowych obwodów cyfrowych
• Szybszy cykl rozwoju w porównaniu ze stałymi urządzeniami logicznymi
• Kompaktowa integracja wielu funkcji logicznych w jednym urządzeniu
• Niezawodne działanie przy stosunkowo niskim opóźnieniu propagacji dla zadań logiki sterującej
• Obsługuje wiele połączeń wejściowych i wyjściowych poprzez 84 piny we/wy
• Reprogramowalna architektura umożliwia aktualizację projektu w trakcie jego opracowywania
• Nadaje się do zastąpienia kilku dyskretnych układów scalonych w systemach wbudowanych
• Niższa gęstość logiczna w porównaniu z nowoczesnymi urządzeniami FPGA
• Ograniczone zasoby wewnętrzne w porównaniu z nowszymi rodzinami logiki programowalnej
• Ograniczony zakres temperatur pracy w porównaniu z urządzeniami klasy przemysłowej
• Wersja niezgodna z dyrektywą RoHS może ograniczać zastosowanie w niektórych nowoczesnych projektach spełniających wymogi ochrony środowiska
| Numer części | Producent | Kluczowe funkcje | Użyj przypadku/notatek |
| EPM7128ATC100-12F | Altera | Rodzina MAX 7000A CPLD ze 128 makrokomórkami i około 2500 użytecznych bramek logicznych.Wykorzystuje technologię programowalnej logiki kasowalnej elektrycznie i 100-pinowy pakiet TQFP z wieloma programowalnymi połączeniami we/wy. | Używany w cyfrowej logice sterowania, logice interfejsu magistrali i logice klejenia systemu, gdzie kilka funkcji cyfrowych musi zostać zaimplementowanych w jednym programowalnym urządzeniu. |
| EPM7128ATC100-6 | Altera | Wyższa klasa prędkości CPLD z architektury MAX 7000A.Zapewnia programowalne makrokomórki, wewnętrzne zasoby routingu oraz elastyczne cyfrowe styki wejściowe i wyjściowe. | Nadaje się do wrażliwej na czas logiki cyfrowej, zarządzania interfejsami i wbudowanych systemów sterowania, które wymagają szybszej reakcji logicznej. |
| EPM7128ATC144-10 | Altera | Urządzenie CPLD wykorzystujące architekturę MAX 7000A z nieulotną pamięcią konfiguracyjną i większym pakietem obsługującym więcej połączeń we/wy w celu integracji systemu cyfrowego. | Powszechnie stosowane w przemysłowych tablicach kontrolnych, sprzęcie komunikacyjnym i programowalnych zadaniach sterowania logicznego, gdzie muszą być obsługiwane dodatkowe sygnały zewnętrzne. |
Altera była firmą produkującą półprzewodniki, znaną z opracowywania programowalnych urządzeń logicznych stosowanych w systemach cyfrowych i elektronice wbudowanej.Firma specjalizowała się w programowalnych macierzach bramek i złożonych programowalnych urządzeniach logicznych, które umożliwiają projektantom wdrażanie niestandardowych obwodów cyfrowych w ramach jednego komponentu.Jej rodziny produktów były szeroko stosowane w sprzęcie komunikacyjnym, platformach komputerowych, przemysłowych systemach sterowania i elektronice użytkowej.W 2015 roku firma stała się częścią Intela, gdzie jej technologie logiki programowalnej są nadal rozwijane i integrowane z centrami danych, sieciami i platformami wbudowanymi.
EPM7128ATC100-10 to programowalne urządzenie logiczne zaprojektowane do obsługi konfigurowalnych zadań sterowania cyfrowego w systemach elektronicznych.Łączy w sobie 128 makrokomórek i wewnętrzną strukturę routingu, która pozwala na budowanie niestandardowych funkcji logicznych w jednym kompaktowym chipie.Urządzenie organizuje swoje zasoby logiczne poprzez bloki tablic logicznych, które łączą się poprzez programowalną sieć routingu.Konfiguracja pinów i kompaktowy pakiet TQFP obsługują konstrukcje do montażu powierzchniowego stosowane w nowoczesnych płytkach drukowanych.Można używać tego urządzenia do zarządzania trasowaniem sygnałów, sekwencjonowaniem logicznym i funkcjami sterującymi w wielu aplikacjach cyfrowych.Ta elastyczność pomaga uprościć projektowanie obwodów, zachowując jednocześnie przewidywalność zachowania systemu.
Proszę wysłać zapytanie, natychmiast odpowiemy.
EPM7128ATC100-10 to złożone programowalne urządzenie logiczne, które umożliwia konfigurowalna logika cyfrowa do wdrożenia w pojedynczej integrze obwód.
Urządzenie zawiera 128 makrokomórek, które mogą realizować programowalne funkcje logiczne kombinacyjne lub rejestrowane.
Jest dostępny w 100-pinowej, cienkiej, poczwórnej płaskiej obudowie, która umożliwia montaż powierzchniowy na płytkach drukowanych.
Jest powszechnie stosowany w cyfrowej logice sterowania, routingu sygnału, zarządzanie interfejsami i implementacja maszyn stanowych w rozwiązaniach wbudowanych systemy.
Urządzenie działa przy wewnętrznym napięciu zasilania od około 3 V do 3,6 V.
na 2026/03/13
na 2026/03/10
na 8000/04/18 147778
na 2000/04/18 112033
na 1600/04/18 111352
na 0400/04/18 83790
na 1970/01/1 79596
na 1970/01/1 66976
na 1970/01/1 63110
na 1970/01/1 63043
na 1970/01/1 54097
na 1970/01/1 52197