
The XC3042-100PC84C to programowalna macierz bramek oparta na pamięci CMOS SRAM, zaprojektowana do implementacji konfigurowalnej logiki cyfrowej.Należy do rodziny XC3000 i jest dostarczany w 84-pinowej obudowie PLCC.Urządzenie działa przy napięciu 5 V i wymaga danych konfiguracyjnych po włączeniu zasilania w celu zdefiniowania funkcji logicznych.Jego wewnętrzna struktura obsługuje programowalne bloki logiczne oraz elastyczne połączenia wejściowe i wyjściowe do zadań związanych ze sterowaniem, interfejsem i obsługą danych.Ten komponent jest powszechnie używany w systemach wbudowanych, sprzęcie przemysłowym i starszych platformach cyfrowych, które wymagają adaptowalnej logiki sprzętowej.Szukasz XC3042-100PC84C Skontaktuj się z nami, aby sprawdzić aktualne zapasy, czas realizacji i ceny.

Wykres przedstawia typowy prąd zasilania na osi pionowej w miliamperach w funkcji częstotliwości zegara na osi poziomej w megahercach, pokazując, jak prąd rośnie wraz z częstotliwością roboczą.Zidentyfikowano dwa tryby pracy, oznaczone jako Niska moc i Wysoka wydajność, każdy reprezentowany przez rosnącą linię.Tryb niskiej mocy osiąga około 104 MHz przy prądzie bliskim 120 mA, podczas gdy tryb wysokiej wydajności sięga około 178 MHz przy prądzie zbliżającym się do 240 mA.Liniowy trend na obu krzywych wskazuje proporcjonalny wzrost dynamicznego zużycia prądu wraz ze wzrostem częstotliwości przełączania, odzwierciedlając charakterystykę mocy urządzenia zależną od częstotliwości.



XC3042-100PC84C zapewnia około 3000 użytecznych bramek logicznych do implementacji obwodów cyfrowych.Ta pojemność obsługuje logikę sterowania, routing danych, maszyny stanowe i operacje arytmetyczne w ramach jednego programowalnego urządzenia.Integrując wiele funkcji logicznych w jeden komponent, zmniejsza potrzebę stosowania oddzielnych układów scalonych o stałej logice i obsługuje kompaktowe układy płytek.
Urządzenie zawiera 144 konfigurowalne bloki logiczne, które stanowią rdzeń jego programowalnej architektury.Każdy blok można zaaranżować tak, aby realizował funkcje logiki kombinacyjnej i sekwencyjnej.Struktura ta pozwala projektantom definiować niestandardowe zachowanie sprzętu w oparciu o wymagania aplikacji, zachowując jednocześnie przewidywalne działanie cyfrowe.
XC3042-100PC84C zawiera 74 piny wejściowe i wyjściowe dostępne dla użytkownika.Piny te umożliwiają bezpośrednie połączenie z pamięcią zewnętrzną, procesorami, liniami sterującymi i interfejsami komunikacyjnymi.Dostępna liczba wejść/wyjść umożliwia elastyczną integrację systemu z platformami wbudowanymi i starszymi.
Urządzenie zawiera w swojej wewnętrznej strukturze 30784 bitów pamięci RAM.Pamięć ta może być używana do tymczasowego przechowywania danych, buforowania i wykonywania funkcji związanych z logiką.Wbudowana pamięć RAM zmniejsza zależność od pamięci zewnętrznej w przypadku umiarkowanych potrzeb w zakresie przechowywania.
XC3042-100PC84C działa w zakresie napięcia zasilania od 4,75 V do 5,25 V.Seria ta jest zgodna ze standardowymi systemami cyfrowymi 5 V i zapewnia kompatybilność z obwodami opartymi na TTL i CMOS, powszechnie używanymi w uznanych projektach.
Określony zakres temperatury roboczej wynosi od 0 stopni Celsjusza do 85 stopni Celsjusza.Dzięki temu urządzenie nadaje się do kontrolowanych wnętrz komercyjnych i przemysłowych, w których utrzymywane są stabilne warunki termiczne.
Urządzenie jest dostarczane w 84-pinowym opakowaniu z plastikowym nośnikiem chipów z przewodami J.Ten format do montażu powierzchniowego umożliwia bezpieczne mocowanie płytki i efektywne wykorzystanie przestrzeni na płytce drukowanej w układach o średniej gęstości.
XC3042-100PC84C wykorzystuje system konfiguracji oparty na pamięci SRAM.Jego konfiguracja logiczna jest ładowana po włączeniu zasilania ze źródła zewnętrznego, co pozwala na przeprogramowanie urządzenia, gdy wymagane są aktualizacje projektu.Zapewnia to elastyczność projektowania bez konieczności wymiany sprzętu.
Urządzenie jest zgodne z architekturą rodziny XC3000 FPGA.Obsługuje ustalone metody konfiguracji i podejścia projektowe stosowane w tej serii produktów, umożliwiając spójną integrację z powiązanymi urządzeniami.
Stopień prędkości -100 definiuje kategorię wydajności czasowej urządzenia.Wskazuje charakterystykę przełączania i propagacji w rodzinie XC3000, wspierając stabilne i przewidywalne zachowanie sygnału cyfrowego w praktycznych zastosowaniach.
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
| Producent | AMD Xilinx |
| Napięcie - zasilanie | 4,75 V ~ 5,25 V |
| Całkowita liczba bitów RAM | 30784 |
| Pakiet urządzeń dostawcy | 84-PLCC (29,31x29,31) |
| Seria | XC3000 |
| Opakowanie/etui | 84-LCC (przewód J) |
| Pakiet | Taca |
| Temperatura pracy | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Liczba LAB/CLB | 144 |
| Liczba wejść/wyjść | 74 |
| Liczba bramek | 3000 |
| Typ mocowania | Montaż powierzchniowy |
| Podstawowy numer produktu | XC3042 |
| 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 |

Zbudowane wokół ośmiu bloków funkcyjnych, każdy zawierający 18 makrokomórek, urządzenie łączy programowalne zasoby logiczne poprzez centralną matrycę przełączników FastCONNECT II, która zarządza wewnętrznym routingiem sygnału.Każdy blok funkcyjny łączy się z matrycą za pomocą 54 linii wejściowych i 18 ścieżek wyjściowych, obsługując przewidywalne opóźnienia wzajemne, typowe dla struktur CPLD.Bloki we/wy umieszczone po lewej stronie zapewniają łączność z zewnętrznymi pinami i integrują globalne sygnały sterujące oznaczone jako I O GCK, I O GSR i I O GTS dla zegara, resetowania zestawów i dystrybucji trójstanowej.Kontroler JTAG i kontroler programowania systemu pojawiają się na górze, wskazując zgodność skanowania granic i możliwość reprogramowalnej konfiguracji.Pogrubione ścieżki sygnałowe pokazują bezpośrednie połączenia z wyjść bloków funkcyjnych do bloków I O, redukując etapy routingu dla wybranych wyjść.

Konfiguracja obciążenia testowego łączy wyjście urządzenia z dzielnikiem rezystancyjnym utworzonym przez R1 podłączony do VTEST i R2 podłączony do masy, z obciążeniem pojemnościowym CL podłączonym od węzła wyjściowego do masy.Obwód modeluje warunki przełączania wyjścia dla pomiarów taktowania prądu przemiennego, definiując kontrolowane obciążenie rezystancyjne i pojemnościowe.Tabela określa wartości dla dwóch poziomów operacyjnych, przy VCCIO i VTEST ustawionym na 3,3 V przy R1 320 omów i R2 360 omów lub 2,5 V przy R1 250 omów i R2 660 omów, podczas gdy CL pozostaje 35 pF w obu przypadkach.Ta konfiguracja ustanawia znormalizowane parametry obciążenia w celu oceny charakterystyki wzrostu i spadku sygnału wyjściowego w określonych warunkach napięcia.
XC3042-100PC84C jest szeroko stosowany do konserwacji systemów wbudowanych opracowanych na wczesnym etapie wdrażania programowalnej logiki.Wiele płytek kontrolnych w sprzęcie produkcyjnym, oprzyrządowaniu i sprzęcie komunikacyjnym zostało zaprojektowanych w oparciu o architekturę XC3000.Gdy systemy te wymagają naprawy, urządzenie umożliwia przywrócenie oryginalnej programowalnej logiki bez modyfikacji płytki drukowanej.Pomaga to zachować zachowanie systemu, zależności czasowe i kompatybilność sygnałów.
W przemysłowych platformach sterowania zbudowanych z urządzeń serii XC3000, XC3042-100PC84C zarządza sekwencjonowaniem, routingiem sygnałów i koordynacją interfejsów między czujnikami i elementami wykonawczymi.Jego zakres działania przy napięciu 5 V odpowiada poziomom logicznym stosowanym w starszych systemach automatyki.Urządzenie może obsługiwać kontrolę taktowania, zarządzanie ścieżką danych i wymianę logiki dyskretnej w programowalnym sprzęcie, umożliwiając stabilną pracę w długotrwałych środowiskach produkcyjnych.
XC3042-100PC84C jest używany w projektach komputerowych retro, których celem jest zachowanie lub odtworzenie wczesnych projektów logiki programowalnej.Umożliwia renowację kart rozszerzeń, płytek rozwojowych i modułów interfejsów oryginalnie zbudowanych z urządzeniami XC3042.Obsługując tę samą strukturę konfiguracji i układ pinów, pomaga zachować autentyczne zachowanie sprzętu, jednocześnie umożliwiając przeprogramowanie, gdy dostępne są pliki projektowe.
Urządzenie służy jako platforma dydaktyczna do zrozumienia struktur FPGA opartych na SRAM pierwszej generacji.Uczestnicy kursu mogą badać konfigurowalne bloki logiczne, zasoby pamięci wewnętrznej i metody konfiguracji zewnętrznej w rzeczywistym urządzeniu sprzętowym.Praca z tą architekturą zapewnia praktyczny wgląd w organizację wczesnych programowalnych systemów logicznych i w jaki sposób funkcje cyfrowe zostały odwzorowane w sprzęcie.
XC3042-100PC84C pełni funkcję zastępczego zamiennika dla systemów, które korzystają już z komponentów serii XC3042.Obsługuje ten sam format opakowania, zakres napięcia i strukturę architektoniczną, umożliwiając naprawę lub renowację starzejącego się sprzętu.Takie podejście wydłuża żywotność starszych systemów bez konieczności przeprojektowywania lub konwersji na nowsze, programowalne platformy.

Ilustracja opakowania przedstawia widok z góry urządzenia TQ144 z oznaczonymi polami do oznaczania części, które definiują informacje dotyczące zamawiania.Typ urządzenia pojawia się jako XC95xxxXL, wskazując oznaczenie rodziny, natomiast kod opakowania TQ144 identyfikuje 144-pinową cienką, poczwórną płaską obudowę.Stopień prędkości jest oznaczony jako 7C, gdzie wartość liczbowa oznacza wydajność czasową, a litera wskazuje komercyjny zakres temperatur roboczych.Pokazana jest oddzielna pozioma linia niezwiązana z numerem części urządzenia, odróżniająca informacje o identyfikowalności lub partii od identyfikatorów zamówienia.Lokalizacja styku 1 jest oznaczona okrągłym wskaźnikiem w jednym rogu, aby określić orientację opakowania.
• Struktura oparta na pamięci SRAM umożliwia przeprogramowanie logiki, gdy wymagane są zmiany projektowe
• Ustalona architektura XC3000 zapewnia stabilną pracę w długoterminowych starszych systemach
• Zakres zasilania 5 V odpowiada starszym poziomom logiki TTL i CMOS
• Umiarkowana liczba bramek pasuje do zadań sterowania cyfrowego na małą i średnią skalę
• Powszechnie zintegrowane z wcześniejszymi platformami wbudowanymi i przemysłowymi
• 84-pinowy pakiet PLCC obsługuje kompaktowe układy płytek do montażu powierzchniowego
• Zasilanie 5 V nie jest zgodne z nowoczesnymi systemami cyfrowymi niskiego napięcia
• Pojemność logiczna jest ograniczona w porównaniu z urządzeniami FPGA obecnej generacji
• Zużycie energii jest wyższe niż w przypadku nowszych rodzin programowalnych logiki niskonapięciowej
• Brakuje wbudowanych mnożników i dedykowanych zasobów przetwarzania sygnału
• Nie obejmuje zaawansowanego zarządzania zegarem ani funkcji szybkiego interfejsu
• Kompatybilność narzędzi programistycznych jest ograniczona w nowoczesnych środowiskach projektowania FPGA
| Numer części | Producent | Kluczowe funkcje | Użyj przypadku/notatek |
| XC3042-100PQ100C | AMD | Układ FPGA rodziny XC3000 z około 3000 bramkami systemowymi i 144 konfigurowalnymi blokami logicznymi.Działa z zasilania 5 V i obsługuje opakowania do montażu powierzchniowego. | Używany w starszych projektach logiki programowalnej, sterowaniu interfejsami i aplikacjach cyfrowych o umiarkowanej gęstości. |
| XC3042-125PQ100C | AMD | Podobne urządzenie XC3042 z alternatywnym stopniem prędkości.Zapewnia konfigurowalne zasoby logiczne i elastyczne wejścia/wyjścia w pakiecie PQFP. | Nadaje się do cyfrowych obwodów sterujących i komunikacyjnych, gdzie wymagania czasowe są umiarkowane. |
| XC3030L-8VQ64C | AMD | Układ FPGA małej mocy z serii XC3000L z konfigurowalnymi blokami logicznymi i kompaktową konstrukcją.Zaprojektowany z myślą o zmniejszonym zużyciu energii. | Nadaje się do wrażliwych na moc systemów wbudowanych i produktów elektroniki użytkowej. |
| XC3030L-8VQ64I | AMD | Przemysłowy układ FPGA o niskim poborze mocy, z rozszerzonym zakresem temperatur i elastycznymi programowalnymi zasobami logicznymi. | Stosowany w sterowaniu przemysłowym i systemach wbudowanych wymagających niezawodnej pracy w trudniejszych warunkach. |
AMD Xilinx działa jako dział komputerów adaptacyjnych i wbudowanych firmy Advanced Micro Devices, Inc. Organizacja wywodzi się z firmy Xilinx, Inc., założonej w 1984 roku w Kalifornii, gdzie wprowadziła programowalne urządzenia logiczne, które można było konfigurować po wyprodukowaniu.Z biegiem lat firma rozszerzyła swoją działalność o platformy programowalne stosowane w infrastrukturze komunikacyjnej, automatyce przemysłowej, systemach lotniczych i kosmicznych, elektronice samochodowej i akceleracji centrów danych.Jej portfolio obejmuje programowalne urządzenia logiczne, systemy adaptacyjne na platformach chipowych, oprogramowanie programistyczne i narzędzia projektowe umożliwiające dostosowywanie na poziomie sprzętu.Po przejęciu firmy przez firmę AMD w 2022 r. jej technologie stały się częścią szerszego portfolio półprzewodników, które łączy programowalną logikę z rozwiązaniami przetwarzającymi o wysokiej wydajności.
XC3042-100PC84C zapewnia praktyczny sposób zarządzania programowalną logiką w systemach cyfrowych 5 V.Dzięki strukturze opartej na pamięci SRAM możesz ponownie załadować i zaktualizować konfigurację w dowolnym momencie.Oferuje solidne połączenie pojemności logicznej, wewnętrznej pamięci RAM i elastycznych połączeń we/wy.Pakiet PLCC84 umożliwia łatwą integrację z wieloma układami płytek.Niezależnie od tego, czy konserwujesz starszy sprzęt, czy pracujesz nad projektami renowacji, to urządzenie pomoże Ci zapewnić płynne działanie oryginalnego sprzętu.Pozostaje niezawodnym wyborem, gdy liczy się kompatybilność i elastyczność.
Proszę wysłać zapytanie, natychmiast odpowiemy.
XC3042-100PC84C to programowalna bramka oparta na technologii CMOS SRAM macierz (FPGA).Należy do rodziny XC3000 i umożliwia definiowanie niestandardową logikę cyfrową poprzez ładowanie danych konfiguracyjnych przy włączeniu zasilania.To oznacza, że możesz zmienić sposób działania bez wymiany sprzętu.
Działa w zakresie od 4,75 V do 5,25 V, co odpowiada standardowemu napięciu 5 V systemy cyfrowe.Dzięki temu jest kompatybilny z wieloma starszymi standardami TTL i CMOS obwody powszechnie spotykane w starszych płytach.
Urządzenie oferuje około 3000 użytecznych bramek logicznych, w tym 144 konfigurowalne bloki logiczne.Posiada również 74 dostępne dla użytkownika piny I/O i ponad 30 000 bitów wewnętrznej pamięci RAM do tymczasowego przechowywania danych i funkcje logiczne.
Tak, może.Ponieważ wykorzystuje konfigurację opartą na SRAM, możesz załadować nowy danych konfiguracyjnych przy każdym uruchomieniu systemu.Umożliwia to aktualizacje i zmiany projektu bez fizycznej wymiany chipa.
Często można go znaleźć w systemach wbudowanych, sterowaniu przemysłowym sprzęt i projekty komputerowe w stylu retro.Jest to szczególnie przydatne, gdy konserwacja lub przywracanie sprzętu zbudowanego w oparciu o architekturę XC3000.
na 2026/02/18
na 2026/02/16
na 8000/04/18 147761
na 2000/04/18 111984
na 1600/04/18 111351
na 0400/04/18 83743
na 1970/01/1 79535
na 1970/01/1 66946
na 1970/01/1 63087
na 1970/01/1 63026
na 1970/01/1 54092
na 1970/01/1 52167