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des produits

XCZU6CG-2FFVC900I – Circuits intégrés, embarqués, système sur puce (SoC)

brève description:

La famille Zynq® UltraScale+™ MPSoC est basée sur l'architecture UltraScale™ MPSoC.Cette famille de produits intègre un système de traitement (PS) basé sur Arm® Cortex®-A53 quadricœur ou double cœur 64 bits riche en fonctionnalités et un système de traitement (PS) double cœur basé sur Arm Cortex-R5F et une architecture UltraScale à logique programmable (PL) Xilinx dans un un seul appareil.Sont également inclus une mémoire sur puce, des interfaces de mémoire externe multiport et un riche ensemble d'interfaces de connectivité périphérique.


Détail du produit

Mots clés du produit

Attributs du produit

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Catégorie Circuits intégrés (CI)Intégré

Système sur puce (SoC)

 

Fabricant DMLA

 

Série Zynq® UltraScale+™ MPSoC CG

 

Emballer Plateau

 

État du produit Actif

 

Architecture MCU, FPGA

 

Processeur principal Double ARM® Cortex®-A53 MPCore™ avec CoreSight™, double ARM®Cortex™-R5 avec CoreSight™

 

Taille du flash -

 

Taille de la RAM 256 Ko

 

Périphériques DMA, WDT

 

Connectivité CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG

 

Vitesse 533 MHz, 1,3 GHz

 

Attributs principaux FPGA Zynq®UltraScale+™, 469 000+ cellules logiques

 

Température de fonctionnement -40 °C ~ 100 °C (TJ)

 

Colis/Caisse 900-BBGA, FCBGA

 

Package d'appareil du fournisseur 900-FCBGA (31x31)

 

Nombre d'E/S 204

 

Numéro de produit de base XCZU6  

Documents et médias

TYPE DE RESSOURCE LIEN
Feuilles de données Présentation de Zynq UltraScale+ MPSoC
Informations environnementales Certifié RoHS de XiliinxCertifié Xilinx REACH211

Classifications environnementales et d'exportation

ATTRIBUT DESCRIPTION
Statut RoHS Conforme ROHS3
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) 4 (72 heures)
Statut REACH REACH non affecté
ECCN 5A002A4 XIL
HTSUS 8542.39.0001

Système sur puce (SoC)

Système sur puce (SoC)fait référence à l'intégration de plusieurs composants, notamment le processeur, la mémoire, les entrées, les sorties et les périphériques, sur une seule puce.L'objectif d'un SoC est d'améliorer les performances, de réduire la consommation d'énergie et de minimiser la taille globale d'un appareil électronique.En intégrant tous les composants nécessaires sur une seule puce, le besoin de composants et d'interconnexions séparés est éliminé, ce qui augmente l'efficacité et réduit les coûts.Les SoC sont utilisés dans une grande variété d'applications, notamment les smartphones, les tablettes, les ordinateurs personnels et les systèmes embarqués.

 

Les SoC contiennent plusieurs fonctionnalités et caractéristiques qui en font une avancée technologique significative.Premièrement, il intègre tous les principaux composants d’un système informatique sur une seule puce, garantissant ainsi une communication et un transfert de données efficaces entre ces composants.Deuxièmement, les SoC offrent des performances et une vitesse plus élevées en raison de la proximité des différents composants, éliminant ainsi les retards causés par les interconnexions externes.Troisièmement, cela permet aux fabricants de concevoir et de développer des appareils plus petits et plus minces, ce qui les rend idéaux pour les appareils électroniques portables tels que les smartphones et les tablettes.De plus, les SoC sont faciles à utiliser et à personnaliser, ce qui permet aux fabricants d'incorporer des fonctions et fonctionnalités spécifiques requises par un appareil ou une application particulière.

 L'adoption de la technologie des systèmes sur puce (SoC) apporte de nombreux avantages à l'industrie électronique.Premièrement, en intégrant tous les composants sur une seule puce, les SoC réduisent considérablement la taille et le poids des appareils électroniques, les rendant ainsi plus portables et plus pratiques pour les utilisateurs.Deuxièmement, le SoC améliore l’efficacité énergétique en minimisant les fuites et en optimisant la consommation d’énergie, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie.Cela rend les SoC idéaux pour les appareils fonctionnant sur batterie tels que les smartphones et les appareils portables.Troisièmement, les SoC offrent des performances et une vitesse améliorées, permettant aux appareils de gérer facilement des tâches complexes et du multitâche.De plus, la conception monopuce simplifie le processus de fabrication, réduisant ainsi les coûts et augmentant les rendements.

 La technologie System-on-Chip (SoC) a été largement utilisée dans diverses industries.Il est largement utilisé dans les smartphones et les tablettes pour obtenir des performances élevées, une faible consommation d'énergie et un design compact.Les SoC se trouvent également dans les systèmes automobiles, permettant des systèmes avancés d’aide à la conduite, d’infodivertissement et des fonctions de conduite autonome.En outre, les SoC sont largement utilisés dans des domaines tels que les équipements de santé, l'automatisation industrielle, les appareils Internet des objets (IoT) et les consoles de jeux.La polyvalence et la flexibilité des SoC en font des composants essentiels d’innombrables appareils électroniques dans divers secteurs.

 En résumé, la technologie System-on-Chip (SoC) change la donne et a transformé l'industrie électronique en intégrant plusieurs composants sur une seule puce.Avec des avantages tels que des performances améliorées, une consommation d'énergie réduite et une conception compacte, les SoC sont devenus des éléments importants dans les smartphones, les tablettes, les systèmes automobiles, les équipements de santé, etc.À mesure que la technologie continue de progresser, les systèmes sur puce (SoC) sont susceptibles d’évoluer davantage, permettant à l’avenir des appareils électroniques plus innovants et plus efficaces.


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