FPGA Cyclone® V 5CSEA4

Caractéristiques techniques

Spécifications d'envoi

Infos essentielles

Configuration E/S

Spécifications du package

Infos supplémentaires

Commande et conformité

Commande et spécifications

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23I7N

  • MM# 965717
  • Code de spécification SR4SJ
  • Code de commande 5CSEBA4U23I7N
  • Progression A1
  • MDDS - Content ID 746454697099

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19I7

  • MM# 965987
  • Code de spécification SR50D
  • Code de commande 5CSEBA4U19I7
  • Progression A1
  • MDDS - Content ID 693773

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEMA4U23C6N

  • MM# 966132
  • Code de spécification SR54N
  • Code de commande 5CSEMA4U23C6N
  • Progression A1
  • MDDS - Content ID 746231692608

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19A7N

  • MM# 968237
  • Code de spécification SR6WQ
  • Code de commande 5CSEBA4U19A7N
  • Progression A1
  • MDDS - Content ID 693098

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19C7N

  • MM# 968238
  • Code de spécification SR6WR
  • Code de commande 5CSEBA4U19C7N
  • Progression A1
  • MDDS - Content ID 746442692009

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19C8N

  • MM# 968239
  • Code de spécification SR6WS
  • Code de commande 5CSEBA4U19C8N
  • Progression A1
  • MDDS - Content ID 693422

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19I7SN

  • MM# 968240
  • Code de spécification SR6WT
  • Code de commande 5CSEBA4U19I7SN
  • Progression A1
  • MDDS - Content ID 746299700906

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23C6N

  • MM# 968241
  • Code de spécification SR6WU
  • Code de commande 5CSEBA4U23C6N
  • Progression A1
  • MDDS - Content ID 696132

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEMA4U23A7N

  • MM# 968245
  • Code de spécification SR6WY
  • Code de commande 5CSEMA4U23A7N
  • Progression A1
  • MDDS - Content ID 746070700254

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEMA4U23C7N

  • MM# 968246
  • Code de spécification SR6WZ
  • Code de commande 5CSEMA4U23C7N
  • Progression A1
  • MDDS - Content ID 693054

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19C6N

  • MM# 968368
  • Code de spécification SR70K
  • Code de commande 5CSEBA4U19C6N
  • Progression A1
  • MDDS - Content ID 697603

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23A7N

  • MM# 968369
  • Code de spécification SR70L
  • Code de commande 5CSEBA4U23A7N
  • Progression A1
  • MDDS - Content ID 698812

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23I7SN

  • MM# 968370
  • Code de spécification SR70M
  • Code de commande 5CSEBA4U23I7SN
  • Progression A1
  • MDDS - Content ID 702856

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEMA4U23C8N

  • MM# 968381
  • Code de spécification SR70S
  • Code de commande 5CSEMA4U23C8N
  • Progression A1
  • MDDS - Content ID 702522

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEMA4U23I7N

  • MM# 968993
  • Code de spécification SR7JN
  • Code de commande 5CSEMA4U23I7N
  • Progression A1
  • MDDS - Content ID 744789692511

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23C8N

  • MM# 969107
  • Code de spécification SR7N0
  • Code de commande 5CSEBA4U23C8N
  • Progression A1
  • MDDS - Content ID 744970694594

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19C7SN

  • MM# 969109
  • Code de spécification SR7MZ
  • Code de commande 5CSEBA4U19C7SN
  • Progression A1
  • MDDS - Content ID 744140699161

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23C7N

  • MM# 970632
  • Code de spécification SR8VD
  • Code de commande 5CSEBA4U23C7N
  • Progression A1
  • MDDS - Content ID 746304701563

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23C7SN

  • MM# 970633
  • Code de spécification SR8VE
  • Code de commande 5CSEBA4U23C7SN
  • Progression A1
  • MDDS - Content ID 698924

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23C8SN

  • MM# 970634
  • Code de spécification SR8VF
  • Code de commande 5CSEBA4U23C8SN
  • Progression A1
  • MDDS - Content ID 744273694117

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19C8SN

  • MM# 973770
  • Code de spécification SRBN2
  • Code de commande 5CSEBA4U19C8SN
  • Progression A1
  • MDDS - Content ID 702465

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19I7N

  • MM# 973771
  • Code de spécification SRBN3
  • Code de commande 5CSEBA4U19I7N
  • Progression A1
  • MDDS - Content ID 744958694697

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23I7

  • MM# 973775
  • Code de spécification SRBN4
  • Code de commande 5CSEBA4U23I7
  • Progression A1
  • MDDS - Content ID 702420

Informations de conformité commerciale

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8542390001

Informations PCN

SR6WU

SR70M

SR6WT

SR70L

SR6WS

SR70K

SR6WR

SR6WQ

SR54N

SR7JN

SR70S

SR6WZ

SR7N0

SR6WY

SR8VD

SRBN2

SR7MZ

SR4SJ

SR50D

SR8VF

SRBN4

SR8VE

SRBN3

Pilotes et logiciels

Pilotes et logiciels les plus récents

Téléchargements disponibles:
Tous

Nom

Date de lancement

Date à laquelle le produit a été commercialisé pour la première fois.

Lithographie

La lithographie fait référence à la technologie de gravure utilisée pour fabriquer un circuit intégré et exprimée en nanomètres (nm). Elle indique la taille des fonctions intégrées sur le semi-conducteur.

Éléments logiques (EL)

Les éléments logiques (EL) sont les plus petites unités de logique de l'architecture Intel® FPGA. Les EL sont compacts et fournissent des fonctionnalités avancées avec une utilisation efficace de la logique.

Modules logiques adaptatifs (ALM)

Le module logique adaptatif (ALM, Adaptive Logic Module) est le composant de base logique des appareils Intel® FPGA pris en charge. Il est conçu pour optimiser les performances et l'utilisation. Chaque ALM a plusieurs modes de fonctionnement différents, et peut mettre en œuvre une variété de fonctions logiques combinatoires et séquentielles différentes.

Registres du module logique adaptatif (ALM)

Les registres ALM sont les bits de registre (bascules) qui sont contenus dans les ALM et sont utilisés pour mettre en œuvre une logique séquentielle.

Boucles de structure et d'E/S à phase asservie (PLL)

Les PLL de tissu et d'E/S sont utilisées pour simplifier la conception et la mise en œuvre des réseaux d'horloge dans l'infrastructure Intel® FPGA, ainsi que les réseaux d'horloge associés aux cellules d'E/S dans l'appareil.

Mémoire embarquée maximale

La capacité totale de tous les blocs de mémoire intégrés dans l'infrastructure programmable de l'appareil Intel® FPGA.

Blocs DSP (Digital Signal Processing)

Le bloc de traitement du signal numérique (DSP, Digital Signal Processing) est le composant de base mathématique des appareils Intel® FPGA pris en charge. Il contient des multiplicateurs et des accumulateurs hautes performances permettant de mettre en œuvre diverses fonctions de traitement du signal numérique.

Format DSP (Digital Signal Processing)

Selon la famille d'appareils Intel® FPGA, le bloc DSP prend en charge différents formats tels que la virgule flottante dure, la virgule fixe dure, la multiplication et l'accumulation, et la multiplication uniquement.

Système processeur matériel (HPS)

Le système de processeur matériel (HPS, Hard Processor System) est un système complet de processeur matériel contenu dans l'infrastructure Intel® FPGA.

Contrôleurs de mémoire matériels

Les contrôleurs de mémoire matériels sont utilisés pour permettre la mise en place de systèmes de mémoire externe hautes performances attachés à Intel® FPGA. Un contrôleur de mémoire matériel permet d'économiser de l'énergie et des ressources FPGA par rapport à un contrôleur de mémoire souple équivalent, et prend en charge un fonctionnement à plus haute fréquence.

Interfaces de mémoire externes (EMIF)

Les protocoles d'interface de mémoire externe pris en charge par l'appareil Intel® FPGA.

Nombre maximal d'E/S utilisateur

Le nombre maximum de broches d'E/S à usage général dans l'appareil Intel® FPGA, dans le plus grand conditionnement disponible.
† Le nombre réel peut être inférieur en fonction du conditionnement.

Prise en charge des normes d'E/S

Les normes d'interface d'E/S à usage général prises en charge par l'appareil Intel® FPGA.

Nbre maximal de paires LVDS

Le nombre maximum de paires LVDS qui peuvent être configurées dans l'appareil Intel® FPGA, dans le plus grand conditionnement disponible. Reportez-vous à la documentation de l'appareil pour connaître le nombre réel de paires LVDS RX et TX par type de conditionnement.

Sécurité du flux binaire des FPGA

En fonction de la famille de périphériques Intel® FPGA, plusieurs fonctions de sécurité permettant d'empêcher la copie du flux binaire du client et de détecter les tentatives de piratage de l'appareil pendant son fonctionnement sont disponibles.

Convertisseur analogique-numérique

Le convertisseur analogique-numérique est un convertisseur de données disponible dans certaines familles de périphériques Intel® FPGA.

Options de packages

Les appareils Intel® FPGA sont disponibles dans différentes tailles de conditionnement, avec différents nombres d'E/S et d'émetteurs-récepteurs, pour répondre aux besoins des systèmes des clients.