FPGA Intel® Agilex™ 7 série F-012
Caractéristiques techniques
Comparer les produits Intel®
Infos essentielles
-
Ensemble de produits
FPGA et FPGA SoC Intel® Agilex™ 7 série F
-
état
Launched
-
Date de lancement
Q2'19
-
Lithographie
10 nm
Ressources
-
Éléments logiques (EL)
1178525
-
Modules logiques adaptatifs (ALM)
399500
-
Registres du module logique adaptatif (ALM)
1598000
-
Boucles de structure et d'E/S à phase asservie (PLL)
24
-
Mémoire embarquée maximale
163 Mb
-
Blocs DSP (Digital Signal Processing)
3743
-
Format DSP (Digital Signal Processing)
Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP), Multiply, Multiply and Accumulate, Variable Precision
-
Système processeur matériel (HPS)
Quad-core 64 bit Arm* Cortex*-A53
-
Blocs cryptographiques durs
0
-
Contrôleurs de mémoire matériels
Oui
-
Interfaces de mémoire externes (EMIF)
DDR4, QDR IV
Configuration E/S
-
Nombre maximal d'E/S utilisateur†
744
-
Prise en charge des normes d'E/S
1.2 V LVCMOS, 1.8 V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, True Differential Signaling
-
Nbre maximal de paires LVDS
372
-
Nombre maximal d'émetteurs-récepteurs sans retour à zéro (NRZ, Non-Return to Zero)†
32
-
Débit de données maximal sans retour à zéro (NRZ)†
32 Gbps
-
Nombre maximal d'émetteurs-récepteurs à modulation d'impulsions en amplitude (PAM4, Pulse-Amplitude Modulation)†
24
-
Débit de données maximal à modulation d'impulsions en amplitude (PAM4)†
58 Gbps
-
IP matérielle de protocole d'émetteur-récepteur
PCIe Gen4, 10/25/50/100/200/400G Ethernet
Technologies avancées
Spécifications du package
-
Options de packages
R2340A
Commande et conformité
Commande et spécifications
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 012 (R24C) AGFA012R24C2E2V
- MM# 99AZ30
- Code de spécification SRLX9
- Code de commande AGFA012R24C2E2V
- Progression B2
- ECCN 3A001.A.7.A
- CCATS G171972
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 012 (R24C) AGFA012R24C2E3V
- MM# 99AZ35
- Code de spécification SRLXA
- Code de commande AGFA012R24C2E3V
- Progression B2
- ECCN 3A001.A.7.A
- CCATS G171972
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 012 (R24C) AGFB012R24C2E2V
- MM# 99AZ76
- Code de spécification SRLYN
- Code de commande AGFB012R24C2E2V
- Progression B2
- ECCN 5A002U
- CCATS G178951
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 012 (R24C) AGFB012R24C2E3V
- MM# 99AZ7L
- Code de spécification SRLYQ
- Code de commande AGFB012R24C2E3V
- Progression B2
- ECCN 5A002U
- CCATS G178951
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 012 (R24C) AGFA012R24C2E1VB
- MM# 99CAJN
- Code de spécification SRMSE
- Code de commande AGFA012R24C2E1VB
- Progression B2
- ECCN 3A001.A.7.A
- CCATS G171972
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 012 (R24C) AGFA012R24C2E2VB
- MM# 99CAJP
- Code de spécification SRMSF
- Code de commande AGFA012R24C2E2VB
- Progression B2
- ECCN 3A001.A.7.A
- CCATS G171972
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 012 (R24C) AGFA012R24C2I1VB
- MM# 99CAJR
- Code de spécification SRMSG
- Code de commande AGFA012R24C2I1VB
- Progression B2
- ECCN 3A001.A.7.A
- CCATS G171972
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 012 (R24C) AGFA012R24C2I2VB
- MM# 99CAJT
- Code de spécification SRMSH
- Code de commande AGFA012R24C2I2VB
- Progression B2
- ECCN 3A001.A.7.A
- CCATS G171972
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 012 (R24C) AGFB012R24C2E1VB
- MM# 99CAMD
- Code de spécification SRMU2
- Code de commande AGFB012R24C2E1VB
- Progression B2
- ECCN 5A002U
- CCATS G178951
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 012 (R24C) AGFB012R24C2E2VB
- MM# 99CAMF
- Code de spécification SRMU3
- Code de commande AGFB012R24C2E2VB
- Progression B2
- ECCN 5A002U
- CCATS G178951
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 012 (R24C) AGFB012R24C2I1VB
- MM# 99CAMG
- Code de spécification SRMU4
- Code de commande AGFB012R24C2I1VB
- Progression B2
- ECCN 5A002U
- CCATS G178951
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 012 (R24C) AGFB012R24C2I2VB
- MM# 99CAMH
- Code de spécification SRMU5
- Code de commande AGFB012R24C2I2VB
- Progression B2
- ECCN 5A002U
- CCATS G178951
Informations de conformité commerciale
- ECCN Varie en fonction du produit
- CCATS Varie en fonction du produit
- US HTS 8542390001
Informations PCN
SRLXC
- 99AZ37 PCN
SRLXD
- 99AZ3C PCN
SRLXE
- 99AZ3D PCN
SRLXF
- 99AZ3H PCN
SRM6X
- 99C244 PCN
SRLXA
- 99AZ35 PCN
SRLXB
- 99AZ36 PCN
SRLX8
- 99AZ2Z PCN
SRLX9
- 99AZ30 PCN
SRM6V
- 99C242 PCN
SRLYN
- 99AZ76 PCN
SRLYP
- 99AZ7C PCN
SRLYQ
- 99AZ7L PCN
SRLYR
- 99AZ7M PCN
SRLYD
- 99AZ6P PCN
SRLYE
- 99AZ6T PCN
SRLYF
- 99AZ6V PCN
SRLYG
- 99AZ6X PCN
SRLYH
- 99AZ6Z PCN
SRLXS
- 99AZ55 PCN
SRLY4
- 99AZ61 PCN
SRLY5
- 99AZ64 PCN
SRLXW
- 99AZ5L PCN
SRLY8
- 99AZ67 PCN
SRLXX
- 99AZ5M PCN
SRLXY
- 99AZ5N PCN
SRLXL
- 99AZ42 PCN
SRLY0
- 99AZ5W PCN
SRLY1
- 99AZ5X PCN
SRLXR
- 99AZ53 PCN
Pilotes et logiciels
Descriptif
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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.
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.
Nombre maximal d'émetteurs-récepteurs à modulation d'impulsions en amplitude (PAM4, Pulse-Amplitude Modulation)†
Le nombre maximum d'émetteurs-récepteurs PAM4 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 à modulation d'impulsions en amplitude (PAM4)†
Le débit maximum de données PAM4 qui est pris en charge par les émetteurs-récepteurs PAM4.
† 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.
Hyper-registres
Les hyper-registres sont des bits de registre supplémentaires (bascules) situés dans l'interconnexion de certaines familles d'appareils Intel® FPGA, ce qui permet de re-synchroniser et de pipeliner l'interconnexion pour permettre une fréquence d'horloge plus élevée dans l'infrastructure FPGA.
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.
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.
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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.
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