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FPGA basse consommation Intel® Cyclone® 10

La famille de FPGA basse consommation Cyclone® 10 d'Intel élargit la série FPGA Cyclone d'Intel avec des appareils à faible coût et à faible consommation. Idéaux pour les fonctions à volume élevé et sensibles aux coûts, les FPGA basse consommation Intel Cyclone 10 sont conçus pour un large éventail d'applications logiques générales.

Voir aussi : Logiciel de conception FPGA, boutique de conception, téléchargements, communauté et assistance

FPGA basse consommation Intel® Cyclone® 10

  • Présentation
  • Produits
  • Documentation
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  • Applications
  • Outils de conception

Extension E/S

Les exigences de performances croissantes des systèmes embarqués d'aujourd'hui orientent la sélection des microprocesseurs. Les performances du processeur, associées à leurs interfaces fixes, influencent souvent la sélection d'un processeur plus puissant que nécessaire afin de prendre en charge l'ensemble de fonctionnalités d'E/S dont le système a besoin. Une autre option consiste à utiliser un processeur optimal avec un FPGA assistant pour l'extension des E/S afin d'activer davantage de fonctions.

Les FPGA basse consommation Intel® Cyclone® 10 sont parfaitement adaptés à ce type d'application avec une gamme de blocs IP, tels que I2C, interface périphérique série (SPI), UART, des blocs d'E/S parallèles et packages prenant en charge plus de 500 E/S. Permettre au concepteur d'adapter sa conception aux besoins des applications, plutôt que de limiter sa conception à un ensemble de périphériques de processeur fixe ou d'augmenter le coût du système avec un processeur plus grand.

Schéma fonctionnel du contrôle d'E/S Intel Cyclone LP
Schéma fonctionnel Intel Cyclone LP

Interface puce à puce

Les FPGA basse consommation Intel® Cyclone® 10 sont une solution idéale pour l'interfaçage entre les ASSP. Exemples : entre un capteur d'image et les processeurs hôtes ou entre le processeur et l'écran. Dans ces deux scénarios, l'utilisation d'un FPGA basse consommation Intel Cyclone 10 permet aux concepteurs de combiner l'interfaçage avec le traitement du pipeline d'images pour les applications en temps réel qui nécessitent des fréquences d'images élevées, une faible latence et un débit de traitement élevé.

Exemple d'application : lorsqu'un capteur d'image CMOS capture des images brutes et transmet les données via plusieurs types d'interfaces différents : DVP, MIPI CSI ou HiSPi vers le FPGA. Le FPGA est utilisé pour traiter l'image avant de transmettre les données à un processeur hôte. Deuxième exemple d'interfaçage puce à puce : lorsque le FPGA est utilisé pour s'interfacer entre une source vidéo et un écran LCD. Lorsque le traitement vidéo des données d'image d'entrée peut être requis pour diverses raisons et peut être mis en œuvre à l'aide de la suite Video IP d'Intel pour des fonctions telles que :

  • Filtrage démosaïque et Bayer.
  • Conversion d'un format de données à un autre, exemple : YUV et RGB.
  • Mise à l'échelle d'une taille à une autre : exemple : 1280 x 720 et 1920 x 1080.
  • Encodage/décodage, filtrage, mélange, dé/entrelacement, recadrage, etc.

Contrôle de moteur

Les FPGA basse consommation Intel® Cyclone® 10 offrent la flexibilité pour l'interfaçage à usage général avec un nombre maximum d'E/S jusqu'à 525 E/S utilisateur. Ils offrent également la possibilité non seulement de prendre en charge les divers besoins de nos clients en matière de variateurs, mais également de différencier leurs applications à volume élevé.

En plus de faciliter la mise en œuvre et la prise en charge d'une grande variété de protocoles Ethernet industriels. La structure FPGA basse consommation Intel Cyclone 10 est également exploitée pour mettre en œuvre un modulateur de largeur d'impulsion (PWM) et des interfaces d'encodeur, qui, lorsqu'elles sont répétées plusieurs fois en parallèle, permettent un contrôle multiaxe.

L'algorithme FOC (Field Oriented Control) d'Intel, associé au cœur IP de suppression des vibrations mis en œuvre sur la structure FPGA Intel Cyclone 10 LP, permet d'accélérer les performances et de réduire la latence. Il offre également la possibilité de décharger et de libérer le processeur Nios® II pour d'autres tâches.

En savoir plus sur la prise en charge FPGA d'Intel pour les applications industrielles ›

Schéma fonctionnel du contrôle du moteur Intel Cyclone LP

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