FPGA Intel® Agilex™ 7 série F 027
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)
2692760
-
Modules logiques adaptatifs (ALM)
912800
-
Registres du module logique adaptatif (ALM)
3651200
-
Boucles de structure et d'E/S à phase asservie (PLL)
28
-
Mémoire embarquée maximale
287 Mb
-
Blocs DSP (Digital Signal Processing)
8528
-
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†
720
-
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
360
-
Nombre maximal d'émetteurs-récepteurs sans retour à zéro (NRZ, Non-Return to Zero)†
64
-
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)†
48
-
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
R3184C
Commande et conformité
Commande et spécifications
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFA027R31C2E1V
- MM# 99AX2A
- Code de spécification SRLK6
- Code de commande AGFA027R31C2E1V
- Progression A5
- ECCN 3A001.A.7.A
- CCATS G171972
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFA027R31C2E2V
- MM# 99AX2C
- Code de spécification SRLK7
- Code de commande AGFA027R31C2E2V
- Progression A5
- ECCN 3A001.A.7.A
- CCATS G171972
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFA027R31C2E3E
- MM# 99AX2D
- Code de spécification SRLK8
- Code de commande AGFA027R31C2E3E
- Progression A5
- ECCN 3A001.A.7.A
- CCATS G171972
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFA027R31C2E3V
- MM# 99AX2F
- Code de spécification SRLK9
- Code de commande AGFA027R31C2E3V
- Progression A5
- ECCN 3A001.A.7.A
- CCATS G171972
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFA027R31C2I1V
- MM# 99AX2G
- Code de spécification SRLKA
- Code de commande AGFA027R31C2I1V
- Progression A5
- ECCN 3A001.A.7.A
- CCATS G171972
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFA027R31C2I2V
- MM# 99AX2H
- Code de spécification SRLKB
- Code de commande AGFA027R31C2I2V
- Progression A5
- ECCN 3A001.A.7.A
- CCATS G171972
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFA027R31C2I3E
- MM# 99AX2J
- Code de spécification SRLKC
- Code de commande AGFA027R31C2I3E
- Progression A5
- ECCN 3A001.A.7.A
- CCATS G171972
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFA027R31C2I3V
- MM# 99AX2L
- Code de spécification SRLKD
- Code de commande AGFA027R31C2I3V
- Progression A5
- ECCN 3A001.A.7.A
- CCATS G171972
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFA027R31C3E3E
- MM# 99AX2M
- Code de spécification SRLKE
- Code de commande AGFA027R31C3E3E
- Progression A5
- ECCN 3A001.A.7.A
- CCATS G171972
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFA027R31C3E3V
- MM# 99AX2N
- Code de spécification SRLKF
- Code de commande AGFA027R31C3E3V
- Progression A5
- ECCN 3A001.A.7.A
- CCATS G171972
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFA027R31C3I3E
- MM# 99AX2P
- Code de spécification SRLKG
- Code de commande AGFA027R31C3I3E
- Progression A5
- ECCN 3A001.A.7.A
- CCATS G171972
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFA027R31C3I3V
- MM# 99AX2R
- Code de spécification SRLKH
- Code de commande AGFA027R31C3I3V
- Progression A5
- ECCN 3A001.A.7.A
- CCATS G171972
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFB027R31C2E1V
- MM# 99AX2T
- Code de spécification SRLKJ
- Code de commande AGFB027R31C2E1V
- Progression A5
- ECCN 5A002U
- CCATS G178951
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFB027R31C2E2V
- MM# 99AX2V
- Code de spécification SRLKK
- Code de commande AGFB027R31C2E2V
- Progression A5
- ECCN 5A002U
- CCATS G178951
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFA027R31C2E4X
- MM# 99AX2W
- Code de spécification SRLKL
- Code de commande AGFA027R31C2E4X
- Progression A5
- ECCN 3A001.A.7.A
- CCATS G171972
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFA027R31C3E4X
- MM# 99AX2X
- Code de spécification SRLKM
- Code de commande AGFA027R31C3E4X
- Progression A5
- ECCN 3A001.A.7.A
- CCATS G171972
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFB027R31C2E3E
- MM# 99AX2Z
- Code de spécification SRLKN
- Code de commande AGFB027R31C2E3E
- Progression A5
- ECCN 5A002U
- CCATS G178951
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFB027R31C2E3V
- MM# 99AX30
- Code de spécification SRLKP
- Code de commande AGFB027R31C2E3V
- Progression A5
- ECCN 5A002U
- CCATS G178951
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFB027R31C2I1V
- MM# 99AX31
- Code de spécification SRLKQ
- Code de commande AGFB027R31C2I1V
- Progression A5
- ECCN 5A002U
- CCATS G178951
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFB027R31C2I2V
- MM# 99AX32
- Code de spécification SRLKR
- Code de commande AGFB027R31C2I2V
- Progression A5
- ECCN 5A002U
- CCATS G178951
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFB027R31C2I3E
- MM# 99AX33
- Code de spécification SRLKS
- Code de commande AGFB027R31C2I3E
- Progression A5
- ECCN 5A002U
- CCATS G178951
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFB027R31C2I3V
- MM# 99AX34
- Code de spécification SRLKT
- Code de commande AGFB027R31C2I3V
- Progression A5
- ECCN 5A002U
- CCATS G178951
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFB027R31C3E3E
- MM# 99AX35
- Code de spécification SRLKU
- Code de commande AGFB027R31C3E3E
- Progression A5
- ECCN 5A002U
- CCATS G178951
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFB027R31C3E3V
- MM# 99AX36
- Code de spécification SRLKV
- Code de commande AGFB027R31C3E3V
- Progression A5
- ECCN 5A002U
- CCATS G178951
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFB027R31C3I3E
- MM# 99AX37
- Code de spécification SRLKW
- Code de commande AGFB027R31C3I3E
- Progression A5
- ECCN 5A002U
- CCATS G178951
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFB027R31C3I3V
- MM# 99AX38
- Code de spécification SRLKX
- Code de commande AGFB027R31C3I3V
- Progression A5
- ECCN 5A002U
- CCATS G178951
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFB027R31C2E4X
- MM# 99AX39
- Code de spécification SRLKY
- Code de commande AGFB027R31C2E4X
- Progression A5
- ECCN 5A002U
- CCATS G178951
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFB027R31C3E4X
- MM# 99AX3A
- Code de spécification SRLKZ
- Code de commande AGFB027R31C3E4X
- Progression A5
- ECCN 5A002U
- CCATS G178951
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFA027R31C2I1VB
- MM# 99C8CZ
- Code de spécification SRMMB
- Code de commande AGFA027R31C2I1VB
- Progression A2
- ECCN 3A001.A.7.A
- CCATS G171972
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFA027R31C2I2VB
- MM# 99C8D0
- Code de spécification SRMMC
- Code de commande AGFA027R31C2I2VB
- Progression A1
- ECCN 3A001.A.7.A
- CCATS G171972
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFB027R31C2I1VB
- MM# 99C8D1
- Code de spécification SRMMD
- Code de commande AGFB027R31C2I1VB
- Progression A2
- ECCN 5A002U
- CCATS G178951
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFB027R31C2I2VB
- MM# 99C8D2
- Code de spécification SRMME
- Code de commande AGFB027R31C2I2VB
- Progression A2
- ECCN 5A002U
- CCATS G178951
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFA027R31C2E1VB
- MM# 99CALR
- Code de spécification SRMTJ
- Code de commande AGFA027R31C2E1VB
- Progression A2
- ECCN 3A001.A.7.A
- CCATS G171972
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFA027R31C2E2VB
- MM# 99CALT
- Code de spécification SRMTK
- Code de commande AGFA027R31C2E2VB
- Progression A2
- ECCN 3A001.A.7.A
- CCATS G171972
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFB027R31C2E1VB
- MM# 99CANK
- Code de spécification SRMV0
- Code de commande AGFB027R31C2E1VB
- Progression A2
- ECCN 5A002U
- CCATS G178951
Intel® Agilex™ 7 FPGA F-Series 027 (R31C) AGFB027R31C2E2VB
- MM# 99CAP4
- Code de spécification SRMVF
- Code de commande AGFB027R31C2E2VB
- Progression A2
- 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
SRLKV
- 99AX36 PCN
SRLKW
- 99AX37 PCN
SRLKX
- 99AX38 PCN
SRLKY
- 99AX39 PCN
SRLKZ
- 99AX3A PCN
SRMVF
- 99CAP4 PCN
SRLKN
- 99AX2Z PCN
SRLKP
- 99AX30 PCN
SRLKQ
- 99AX31 PCN
SRLKR
- 99AX32 PCN
SRLKS
- 99AX33 PCN
SRLKT
- 99AX34 PCN
SRLKU
- 99AX35 PCN
SRLKF
- 99AX2N PCN
SRMV0
- 99CANK PCN
SRLKG
- 99AX2P PCN
SRLKH
- 99AX2R PCN
SRLKJ
- 99AX2T PCN
SRLKK
- 99AX2V PCN
SRLKL
- 99AX2W PCN
SRLKM
- 99AX2X PCN
SRLKA
- 99AX2G PCN
SRMMB
- 99C8CZ PCN
SRLKB
- 99AX2H PCN
SRMMC
- 99C8D0 PCN
SRLKC
- 99AX2J PCN
SRMMD
- 99C8D1 PCN
SRLKD
- 99AX2L PCN
SRMME
- 99C8D2 PCN
SRLKE
- 99AX2M PCN
SRLK6
- 99AX2A PCN
SRLK7
- 99AX2C PCN
SRLK8
- 99AX2D PCN
SRLK9
- 99AX2F PCN
SRMTJ
- 99CALR PCN
SRMTK
- 99CALT PCN
Pilotes et logiciels
Descriptif
Type
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Système d'exploitation
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/apps/intel/arksuite/template/arkProductPageTemplate
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.
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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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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