FPGA Intel® MAX® 10
Les FPGA Intel® MAX® 10 révolutionnent l'intégration non volatile en offrant des capacités de traitement avancées dans un dispositif logique programmable à petit facteur de forme monopuce pour les applications à faible consommation d'énergie et sensibles aux coûts. S'appuyant sur l'héritage à puce unique des familles d'appareils MAX® précédentes, les densités vont de 2K à 50K LE, utilisant des alimentations en tension à un ou deux cœurs. La famille de FPGA Intel® MAX® 10 comprend à la fois des boîtiers avancés à petite échelle (3 mm x 3 mm) et des boîtiers à nombre de broches d'E/S élevé.
Les FPGA Intel® MAX® 10 sont construits sur la technologie flash NOR intégrée 55 nm de TSMC, permettant une fonctionnalité instantanée. Les fonctions intégrées comprennent des convertisseurs analogiques-numériques (ADCs) et une mémoire flash à double configuration permettant de stocker et de basculer dynamiquement entre deux images sur une seule puce. Contrairement aux CPLD, les FPGA Intel® MAX® 10 intègrent également des fonctionnalités FPGA complètes, telles que la prise en charge du processeur softcore embarqué Nios® II, des blocs de traitement de signaux numériques (DSP) et des contrôleurs de mémoire DDR3 soft.
Voir aussi : Logiciel de conception FPGA Intel® MAX® 10, Boutique de conception, Téléchargements, Communauté et Assistance.
FPGA Intel® MAX® 10
Architecture
- Jusqu'à 50 000 éléments logiques (LE).
- Jusqu'à 500 broches d'E/S utilisateur.
- Architecture instantanée non volatile.
- Puce unique.
- Packages de seulement 3 x 3 mm2.
- SRAM embarquée.
- Blocs DSP
- Boucles à verrouillage de phase (PLL) hautes performances et horloges globales à faible biais.
- Interface mémoire externe (DDR3 SDRAM/DDR3L SDRAM/DDR2 SDRAM/LPDDR2).
- Prise en charge du processeur intégré Nios® II soft core.
- 3,3 V, LVDS, PCI* et plus de 30 autres normes d'E/S prises en charge.
- CAN SAR embarqués – 12 bits, 1 Mbit/s.
- Jusqu'à 18 canaux d'entrée analogiques.
- Capteur de température.
- Possibilité d'alimentation en tension simple ou double cœur.
- Flash intégré.
- Flash à double configuration.
- Mémoire flash utilisateur.
- Oscillateur interne.
- Fonctions d'économie d'énergie.
- Mode veille pour réduire la puissance dynamique jusqu'à 95 %.
- Mise hors tension du tampon d'entrée.
- Norme avancée de chiffrement (AES) 128 bits et autres fonctionnalités de sécurité de conception.
- Emballage RoHS6.
Qualification et certification
Les FPGA Intel® MAX® 10 sont disponibles dans des niveaux de température commerciaux, industriels et automobiles (AEC-Q100).
De plus, ils seront pris en charge dans une future version du pack de sécurité fonctionnelle, certifié TUV selon IEC 61508 et ISO 26262, ce qui réduira le temps de développement et le temps de mise sur le marché.
Centre de contrôle
FPGA Intel® MAX® 10 – Votre centre de contrôle
Pourquoi avoir un circuit intégré de gestion de l'alimentation (PMIC) séparé pour contrôler vos systèmes, alors que vous pouvez obtenir un FPGA Intel® MAX® 10 qui fait tout. Les FPGA MAX 10 intègrent des capacités complètes de contrôleur de gestion de carte (BMC), réduisant le nombre de composants et le coût par rapport aux solutions autonomes.
De nombreux FPGA haut de gamme d'aujourd'hui, notamment les FPGA et SoC Intel® Arria® 10 et les FPGA et SoC Intel® Stratix® 10, ont plusieurs rails d'alimentation qui doivent être allumés dans un ordre spécifique et surveillés pendant l'exécution pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil. Que les alimentations utilisées pour ces FGPA soient contrôlées par de simples E/S numériques ou qu'elles exploitent l'interface de contrôle PMBus plus avancée, les FPGA MAX 10 sont bien équipés pour séquencer et surveiller ces alimentations.
Avantages de l'utilisation des FPGA Intel® MAX® 10 sur les PMIC
Analogique et Instant On intégrés
- Séquençage de mise sous tension, surveillance et séquencement de mise hors tension plus efficaces.
- Prend en charge les alimentations contrôlées GPIO et PMBus.
- Un grand nombre d'entrées analogiques permet la surveillance de plusieurs rails.
Flash sur puce
- Prend en charge les capacités d'enregistrement des données pour mieux suivre le comportement anormal de la carte (c'est-à-dire la température, les fluctuations du rail d'alimentation).
Diode de détection de température intégrée
- Évite d'avoir recours aux capteurs de température externes.
Diagnostic intégré
- Utilisez l'enregistrement des données pour réduire les coûts de réparation et savoir rapidement ce qui ne va pas.
Pronostics intégrés
- Anticipez les défaillances des cartes avant qu'elles ne surviennent.
- En observant les tendances de performance (rail de tension ou thermique), les cartes défaillantes peuvent être identifiées avant qu'elles ne tombent en panne, ce qui augmente le temps de disponibilité du système.
Des conceptions de référence éprouvées réduisent les délais de mise sur le marché
- Contrôleur de gestion de la carte
- Séquençage MAX 10 FPGA Arria 10 FPGA.
Exemples de solutions Max 10 BMC disponibles aujourd'hui chez Reflex et Nallatech
- Carte d'accélération de calcul Nallatech 510T Arria 10 FPGA.
- Kit de développement instantané Attila Arria 10 FPGA FMC IDK.
- Kit de développement instantané Alaric Arria 10 SoC FMC ID.
MIPI pour la vidéo
Les solutions vidéo de nouvelle génération, telles que les caméras de surveillance industrielles, la vision industrielle, l'automobile (contrôle gestuel, voitures autonomes, système avancé d'assistance à la conduite (ADAS)) et les drones grand public nécessitent des capacités de traitement vidéo plus avancées. Les FPGA Intel® MAX® 10, associés à des cœurs IP, fournissent l'une des meilleures solutions du secteur pour mettre en œuvre bon nombre de ces interfaces :
- Interfaces centrées sur le contrôle ou les données.
- CAN*, LIN*, Ethernet (AVB/BRR*/TSN), USB*, PCI-Express*.
- Capteur de caméra ou interfaces vidéo.
- MIPI* CSI ou DSI, HiSPi*, SLVS, DisplayPort*, RSDS/LVDS/mini-LVDS.
Auparavant, les dispositifs ASSP D-PHY étaient nécessaires pour convertir les signaux du capteur d'image CMOS aux normes électriques MIPI avant leur entrée dans les FPGA traditionnels, qui implémentaient ensuite des fonctions de traitement/capteur d'image personnalisées.
Les fonctionnalités et avantages des technologies Intel dépendent de la configuration du système et peuvent nécessiter du matériel et des logiciels compatibles, ou l'activation de services. Les résultats varient selon la configuration. Aucun ordinateur ne saurait être totalement sécurisé. Consultez le constructeur ou le revendeur de votre ordinateur.
Nios® II
Avec le processeur intégré Nios® II, les FPGA Intel® MAX® 10 offrent une flexibilité inégalée lors de la conception de votre système. Au-delà des FPGA, CPLD et microcontrôleurs (MCU) traditionnels à faible coût, seuls les FPGA MAX 10 avec prise en charge du processeur Nios II offrent :
Monopuce, Instant-on
Systèmes embarqués avec flash intégré pour le code logiciel et le stockage de la configuration FPGA.
Systèmes matériels personnalisés
Concevez rapidement votre propre périphérique de processeur et votre ensemble d'E/S avec des outils de conception de système basés sur une interface graphique et une propriété intellectuelle (IP) prête à l'emploi, notamment des E/S à usage général (GPIO), des UART, un convertisseur analogique-numérique dur (ADC), des MAC Ethernet triple vitesse, des interfaces série et même plusieurs processeurs pour optimiser les performances.
Prise en charge de la mise à jour du système à distance
Pour des mises à niveau matérielles et logicielles à sécurité intégrée afin de gérer les corrections de bogues ou l'évolution des normes.
Packages à petit facteur de forme
Combinez les avantages des familles précédentes de CPLD non volatiles à puce unique et avec des fonctionnalités FPGA intégrales en un seul package au format réduit, qui améliore la fiabilité du système, réduit la BOM, propose un circuit imprimé plus simple et réduit le coût du système.
Preuve d'obsolescence
Les appareils MAX 10 à longue durée de vie et l'IP du processeur logiciel éliminent le risque d'obsolescence tout en permettant une mise sur le marché rapide. Voir nos exemples de remplacement de MCU obsolètes utilisant le processeur NiosII.
Traitement en temps réel hautes performances
Personnalisez les fonctions de traitement du signal numérique (DSP) avec l'accélération matérielle FPGA, offrant des performances déterministes en temps réel.
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