FPGA Arria® V 5AGXA1
Caractéristiques techniques
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Infos essentielles
-
Ensemble de produits
FPGA Arria® V GX
-
état
Launched
-
Date de lancement
2011
-
Lithographie
28 nm
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Ressources
-
Éléments logiques (EL)
75000
-
Modules logiques adaptatifs (ALM)
28302
-
Registres du module logique adaptatif (ALM)
113208
-
Boucles de structure et d'E/S à phase asservie (PLL)
10
-
Mémoire embarquée maximale
8.463 Mb
-
Blocs DSP (Digital Signal Processing)
240
-
Format DSP (Digital Signal Processing)
Variable Precision
-
Contrôleurs de mémoire matériels
Oui
-
Interfaces de mémoire externes (EMIF)
DDR II+, DDR2, DDR3, LPDDR, LPDDR2, QDR II, QDR II+, RLDRAM II, RLDRAM 3
Configuration E/S
-
Nombre maximal d'E/S utilisateur†
416
-
Prise en charge des normes d'E/S
3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
-
Nbre maximal de paires LVDS
147
-
Nombre maximal d'émetteurs-récepteurs sans retour à zéro (NRZ, Non-Return to Zero)†
9
-
Débit de données maximal sans retour à zéro (NRZ)†
6.5536 Gbps
-
IP matérielle de protocole d'émetteur-récepteur
PCIe Gen2
Technologies avancées
Spécifications du package
-
Options de packages
F672, F896
Infos supplémentaires
-
URL d'infos complémentaires
Product Table (Family Comparison)
Datasheet
All FPGA Documentation
Commande et conformité
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Commande et spécifications
Informations de conformité commerciale
- ECCN 3A991
- CCATS NA
- US HTS 8542390001
Informations PCN
SRFMZ
- 999G3A PCN
SRFMY
- 999G39 PCN
SRFMX
- 999G38 PCN
SRFMW
- 999G37 PCN
SRFMV
- 999G36 PCN
SRFPB
- 999G56 PCN
SRFKS
- 999G0A PCN
SRFMU
- 999G35 PCN
SRFKR
- 999G08 PCN
SRFMT
- 999G34 PCN
SRFKQ
- 999G07 PCN
SRFKP
- 999G06 PCN
SRFKN
- 999G05 PCN
SRFN1
- 999G3D PCN
SRFKM
- 999G04 PCN
SRFN0
- 999G3C PCN
SR6HY
- 967783 PCN
SRFKL
- 999G03 PCN
Pilotes et logiciels
Descriptif
Type
Plus
Système d'exploitation
Version
Date
Tous
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Pilotes et logiciels les plus récents
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.
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.
Nombre maximal d'émetteurs-récepteurs sans retour à zéro (NRZ, Non-Return to Zero)†
Le nombre maximum d'émetteurs-récepteurs NRZ dans l'appareil Intel® FPGA, dans le plus grand conditionnement disponible.
† Le nombre réel peut être inférieur en fonction du conditionnement.
Débit de données maximal sans retour à zéro (NRZ)†
Le débit maximal de données NRZ qui est pris en charge par les émetteurs-récepteurs NRZ.
† Le débit de données réel peut être inférieur en fonction de la vitesse de l'émetteur-récepteur.
IP matérielle de protocole d'émetteur-récepteur
Propriété intellectuelle matérielle disponible dans l'appareil Intel® FPGA pour prendre en charge les émetteurs-récepteurs série à haute vitesse. La propriété intellectuelle matérielle du protocole de l'émetteur-récepteur permet d'économiser de l'énergie et des ressources FPGA par rapport à la propriété intellectuelle logicielle équivalente, et simplifie la mise en œuvre du protocole série.
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.
Toutes les informations fournies sont sujettes à modification à tout moment et sans préavis. Intel se réserve le droit de modifier le cycle de production, les caractéristiques et les descriptions de ses produits sans préavis. Les informations contenues ici sont fournies « en l'état » et Intel ne formule aucune déclaration ou garantie au regard de l'exactitude des informations, des caractéristiques, de la disponibilité, des fonctionnalités ou de la compatibilité des produits répertoriés. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès du fabricant du produit ou du système concerné.
Les classifications Intel sont uniquement destinées à des fins générales, éducatives et de planification, et consistent en des numéros ECCN (Export Control Classification Numbers) et des numéros HTS (Harmonized Tariff Schedule). Les classifications Intel sont utilisées sans avoir recours à Intel et ne doivent pas être interprétées comme une déclaration ou garantie quant aux numéros ECCN ou HTS corrects. En tant qu'importateur et/ou exportateur, il convient à votre entreprise de déterminer la classification correcte de la transaction.
Reportez-vous à la fiche technique pour connaître les propriétés et les caractéristiques officielles du produit.
‡ Cette fonction peut ne pas être disponible sur tous les systèmes informatiques. Renseignez-vous auprès du fabricant de l'ordinateur pour savoir si votre système propose cette fonction ou indiquez les caractéristiques techniques (carte mère, processeur, chipset, bloc d'alimentation, disque dur, contrôleur graphique, mémoire, BIOS, pilotes, moniteur de machine virtuelle (VMM), logiciel de plateforme et/ou système d'exploitation) pour obtenir des informations sur la compatibilité des fonctions. Les fonctionnalités, performances et autres avantages de cette fonction peuvent varier en fonction de la configuration système.
Les références "annoncées" ne sont pas encore disponibles. Consultez la date de lancement pour connaître la disponibilité.