
Le EPM7160ELC84-15 fait partie de la série MAX 7000 d'Intel, qui utilise une architecture maximale avancée de deuxième génération d'Altera.Ces appareils, fabriqués avec une technologie CMOS haut de gamme, sont adaptés aux implémentations de circuits logiques numériques à haute densité et haute performance.Ce modèle comprend 160 macrocellules et fournit environ 3 200 portes utilisables, pour répondre aux besoins des systèmes numériques complexes.Il fonctionne sur une alimentation 5V, avec un délai de broche-épine typique de 15 ns, permettant des vitesses de comptoir allant jusqu'à 175,4 MHz, assurant un traitement rapide du signal et des performances efficaces du système.Ce CPLD prend en charge à la fois la programmation et la reprogrammation du système via une interface JTAG intégrée, qui est conforme à IEEE STD.1149.1, améliorant la flexibilité et la facilité de mises à jour après l'installation.Il propose également une fonctionnalité de bit de sécurité pour empêcher la copie non autorisée des données de configuration, un ajout précieux pour protéger la propriété intellectuelle.
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Le diagramme d'épingle pour le EPM7160ELC84-15 Le dispositif illustre la disposition physique et la fonctionnalité de ses 84 broches dans un paquet PLCC (porte-puce en plastique).Le diagramme montre une configuration carrée, où chaque broche se voit attribuer une étiquette spécifique qui indique sa fonction, telle que E / S (entrée / sortie), GND (sol), ou Vccio (tension d'alimentation pour les E / S).Broches étiquetées comme E / S Représenter des lignes d'entrée ou de sortie numériques configurables, qui sont utilisées pour s'interfacer avec d'autres périphériques dans un circuit. Vccio tension d'alimentation des broches au Banques d'E / S, et GND Les épingles fournissent la référence au sol.Les broches de fonction spéciale incluent TDI, To, TMS, et Tck, qui sont utilisés pour Jtag Programmation et tests de balayage aux limites.De plus, des broches comme Entrée1 / clk1 et Entrée 2 / clk2 sont des entrées de signal d'horloge ou de contrôle désignées pour la synchronisation logique interne.

Symbole EPM7160ELC84-15

EPM7160ELC84-15 Empreinte

EPM7160ELC84-15 Modèle 3D
• Logique de haute densité: L'EPM7160ELC84-15 propose 160 macrocellules et environ 3 200 portes utilisables, ce qui le rend très adapté aux conceptions numériques complexes.Cette densité permet l'intégration de plusieurs fonctions en un seul appareil, facilitant des conceptions de circuits plus compactes et efficaces.
• Performance rapide: Avec un délai de propagation maximal de 15 ns et la capacité de prendre en charge les fréquences de fonctionnement jusqu'à 100 MHz, ce CPLD assure un traitement rapide du signal et des performances à grande vitesse pour les applications sensibles au temps.
• Programmabilité dans le système (ISP): Avec une IEEE Std intégrée.1149.1 (JTAG) Interface, l'appareil prend en charge la programmation dans le système.Cette capacité permet à l'appareil d'être programmé et reprogrammé après l'installation, offrant une flexibilité pour les mises à jour et les modifications de la fonctionnalité sans avoir besoin de remplacement physique.
• Interface d'E / S multivolt ™ : L'interface d'E / S multivolt prend en charge diverses tensions de fonctionnement, ce qui rend le CPLD compatible avec des niveaux logiques 5,0 V, 3,3 V et 2,5 V.Cette fonction permet à l'appareil d'être utilisé dans des systèmes à tension mixte, améliorant son adaptabilité à différents environnements électroniques.
• Configuration des E / S flexible: Il fournit 64 broches d'E / S programmables qui offrent des options d'interfaçage polyvalentes.Cette flexibilité est importante pour les applications nécessitant une variété de configurations d'entrée / sortie, prenant en charge une large gamme de connectivité et de fonctionnalité.
• Mémoire basée sur l'EEPROM: En utilisant la technologie EEPROM pour le stockage de configuration, le CPLD peut être reprogrammé jusqu'à 100 fois.Cette mémoire non volatile garantit que l'appareil conserve sa configuration même après des cycles d'alimentation pour la fiabilité et la facilité de maintenance.
• Fonctionnalités de sécurité: L'appareil comprend un morceau de sécurité qui empêche l'accès non autorisé à la logique programmée, la protection de la propriété intellectuelle et la présomption, ce qui est bon pour les applications dans des environnements sensibles à la sécurité.

Le diagramme de blocs du EPM7160ELC84-15, représente une architecture interne bien structurée composée de quatre Blocs de tableau logique (laboratoires) étiqueté UN, B, C, et D.Chaque laboratoire contient 16 macrocellules, faisant un total de 64 macrocellules, qui sont les unités de construction pour créer des fonctions logiques.Ces macrocellules peuvent implémenter une logique combinatoire ou enregistrée à l'aide d'interconnexions et de signaux de contrôle programmables.Au centre, le Répusement d'interconnexion programmable (PIA) sert de squelette de communication, permettant un routage flexible des signaux entre Laboratoires et E / S broches.Chaque laboratoire se connecte au PIA avec 36 lignes d'entrée et 16 lignes de sortie, garantissant un degré élevé d'interconnectivité logique.Autour de la périphérie, Blocs de commande d'E / S Gérez les signaux d'entrée et de sortie, offrant entre 6 et 16 broches d'E / S par côté, qui s'interfacent directement avec le système externe.Il montre également des signaux de contrôle globaux comme Clock (GCLK1, GCLK2), la sortie de sortie (OE1) et Clear (GCLRN) distribué à tous les laboratoires pour un contrôle logique synchronisé et centralisé.Ces signaux peuvent être acheminés via des multiplexeurs pour offrir une flexibilité et une efficacité de conception.
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Taper |
Paramètre |
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Fabricant |
Altera / Intel |
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Série |
Max® 7000 |
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Conditionnement |
Tube |
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Statut de partie |
Obsolète |
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Type programmable |
EE PLD |
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Temps de retard TPD (1) Max |
15 ns |
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Alimentation de tension - interne |
4,75 V ~ 5,25 V |
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Nombre d'éléments / blocs logiques |
10 |
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Nombre de macrocellules |
160 |
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Nombre de portes |
3200 |
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Nombre d'E / S |
64 |
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Température de fonctionnement |
0 ° C ~ 70 ° C (TA) |
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Type de montage |
Support de surface |
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Package / étui |
84 lcc (J-lead) |
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Package de périphérique fournisseur |
84-PLCC (29.31x29.31) |
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Numéro de produit de base |
EPM7160 |
Automatisation industrielle
Dans l'automatisation industrielle, l'EPM7160ELC84-15 est utilisé pour contrôler la logique dans les contrôleurs logiques programmables (PLC), les contrôleurs de moteur et les interfaces de capteur.Sa capacité à gérer les opérations logiques complexes et la commutation d'E / S rapide le rend idéal pour les tâches d'automatisation qui nécessitent un contrôle et un calendrier précis.
Systèmes embarqués
Ce CPLD est utile dans les systèmes intégrés où l'espace et l'efficacité énergétique sont importants.Il trouve des applications dans la robotique, les appareils Internet des objets (IoT) et l'électronique grand public, où sa programmabilité permet la personnalisation et l'adaptabilité à des exigences fonctionnelles spécifiques.
Télécommunications
L'appareil est utilisé dans des équipements de télécommunications tels que les routeurs et les commutateurs pour gérer le calendrier, le routage des données et la manipulation du protocole.Ses performances à grande vitesse et sa capacité à fonctionner à différents niveaux de tension le rendent adapté à l'infrastructure réseau qui exige la fiabilité et le débit élevé des données.
Électronique automobile
Dans le secteur automobile, l'EPM7160ELC84-15 prend en charge les applications dans les systèmes d'infodivertissement, les modules de contrôle du corps et les unités de gestion des moteurs.La robustesse et la prise en charge du CPLD pour une large gamme de tensions d'entrée / sortie lui permettent de fonctionner de manière fiable dans les conditions exigeantes des environnements automobiles.
Dispositifs médicaux
Le CPLD est également appliqué dans la technologie des dispositifs médicaux, en particulier dans les équipements de diagnostic et les systèmes de surveillance des patients.Ses fonctionnalités de sécurité et son fonctionnement stable dans diverses conditions environnementales garantissent qu'il peut gérer les applications sensibles et de santé en toute sécurité.
La programmation de l'EPM7160ELC84-15, un CPLD de la série MAX 7000 d'Intel, implique un processus structuré pour garantir que le périphérique fonctionne en fonction des spécifications.Voici les étapes impliquées dans la programmation de ce CPLD:
1. Entrée de conception: Commencez par utiliser un langage de description du matériel (HDL) tel que VHDL ou Verilog, ou un outil de capture schématique graphique pour créer votre conception logique numérique.Cette étape initiale jette les bases des fonctionnalités que vous souhaitez implémenter dans le CPLD.Utilisez des logiciels de conception compatibles avec la série Max 7000, tels que Altera's Quartus II ou Max + Plus II, qui fournit des outils de codage, de compilation et de simulation de votre conception.
2. Compilation et simulation: Compilez votre conception pour traduire le code HDL ou le schéma dans un format binaire que le CPLD peut exécuter.Cette étape vérifie également toutes les erreurs de syntaxe et garantit que la logique répond aux exigences de conception.Simulez la conception compilée pour valider sa fonctionnalité.Cela implique d'exécuter des cas de test contre la conception pour vérifier sa logique et son calendrier, garantissant qu'il se comporte comme prévu avant d'être programmé sur l'appareil physique.
3. Configuration du matériel de programmation: Connectez l'EPM7160ELC84-15 au matériel de programmation approprié.Cela pourrait impliquer la configuration d'une interface JTAG avec des appareils tels que ByteblasterMV, Masterblaster ou USB-Blaster.Assurez-vous que le CPLD est correctement alimenté et configuré dans le mode de configuration correct pour la programmation, à l'aide d'une alimentation 5.0 V.
4. Processus de programmation: Ouvrez le logiciel de programmation (comme le programmeur Quartus II) et configurez-le pour reconnaître l'EPM7160ELC84-15 via l'interface JTAG.Chargez le fichier de programmation approprié (.pof ou .sof) dans le logiciel.Ces fichiers contiennent les données de conception compilées nécessaires pour configurer le CPLD.Exécutez la commande de programmation dans le logiciel pour transférer la conception vers le CPLD.Surveillez le processus pour toute erreur et confirmez la réussite de la programmation.
5. Vérification: Une fois la programmation terminée, effectuez un processus de vérification pour vous assurer que le CPLD fonctionne correctement dans son application prévue.Cela peut inclure la réalisation de tests de balayage limite ou de fonctionnalités dans le système réel où le CPLD est implémenté.Vérifiez que toutes les fonctionnalités sont effectuées comme conçues et que l'appareil interagit correctement avec les autres composants du système.
Rentabilité
L'EPM7160ELC84-15 est une solution rentable pour avoir besoin de capacités logiques complexes sans le prix élevé associé aux nouveaux CPLD ou FPGA.Cela le rend attrayant pour les projets budgétaires et pour les applications industrielles éducatives ou à petite échelle.
Configuration non volatile
En utilisant la technologie EEPROM, l'EPM7160ELC84-15 conserve sa configuration programmée même lorsque l'alimentation est désactivée.Cette non-volatilité garantit la fiabilité et la cohérence des performances des appareils entre les cycles d'alimentation, éliminant le besoin de composants de mémoire non volatile externes.
Large plage de tension de fonctionnement
L'appareil prend en charge une large plage de tension de fonctionnement de 4,75 V à 5,25 V, pour s'adapter à des alimentations variables et assurer la compatibilité avec les conceptions de systèmes plus anciennes et plus récentes.Cette polyvalence est bénéfique dans les environnements mixtes où les composants du système peuvent ne pas partager les mêmes niveaux de tension standard.
Performance fiable
L'appareil offre des performances fiables avec un retard de propagation de 15 ns et une prise en charge des fréquences de fonctionnement jusqu'à 100 MHz.Cela garantit un traitement en temps opportun et efficace des opérations logiques, ce qui le rend adapté aux applications sensibles au temps dans les télécommunications, l'électronique automobile et les systèmes de contrôle industriel.
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Symbole |
Pouces |
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|
Min. |
Nom. |
Max. |
|
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UN |
0,165 |
0,172 |
0,18 |
|
A1 |
0,02 |
- |
- |
|
A2 |
0,150 Typte |
||
|
D |
1.185 |
1.190 |
1.195 |
|
D1 |
1.150 |
1.154 |
1.158 |
|
D2 |
1.082 |
1.110 |
1.138 |
|
E |
1.185 |
1.190 |
1.195 |
|
E1 |
1.150 |
1.154 |
1.158 |
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E2 |
1.082 |
1.110 |
1.138 |
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b |
0,013 |
- |
0,021 |
|
c |
0,008 Typte |
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|
e |
0,050 Typte |
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L'EPM7160ELC84-15 est fabriqué par Intel Corporation, un leader mondial de la technologie des semi-conducteurs.Développé à l'origine par Altera, ce CPLD est devenu une partie du portefeuille de produits d'Intel après son acquisition d'Altera en 2015. Depuis lors, Intel a continué à soutenir la série Max 7000, y compris l'EPM7160ELC84-15, dans le cadre de son groupe de solutions programmables.La gestion d'Intel garantit que l'appareil bénéficie de leurs normes de fabrication avancées, de leur fiabilité à long terme et de leur soutien à la documentation.Bien que désormais classé comme obsolète, l'héritage d'Intel dans les dispositifs logiques programmables comme l'EPM7160ELC84-15 continue de servir à des systèmes hérités et à des applications spécialisées dans le monde.
L'EPM7160ELC84-15 est un CPLD hautement capable sur mesure pour les ingénieurs et les concepteurs de systèmes à la recherche d'intégration logique rentable avec une programmabilité flexible.Sa mémoire basée sur l'EEPROM, son retard de propagation rapide et sa compatibilité avec plusieurs niveaux de tension en font un ajustement fort pour divers environnements électroniques.Soutenu par l'héritage de fabrication d'Intel et construit avec des fonctionnalités telles que les E / S multivolt et la conformité JTAG, l'appareil continue de servir dans les systèmes hérités et spécialisés malgré son obsolescence.Que vous travailliez dans l'automatisation industrielle, les applications intégrées ou les infrastructures de télécommunications, l'EPM7160ELC84-15 offre des performances fiables et une valeur à long terme.
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L'EPM7160ELC84-15 est idéal pour des applications plus simples ou sensibles aux coûts car elle est basée sur EEPROM et ne nécessite pas de mémoire de configuration externe.Les CPLD ou les FPGA plus récents peuvent offrir plus de capacité logique, de performances plus rapides ou de fonctionnalités avancées, mais souvent à un coût et à une complexité plus élevés.Si votre conception n'a pas besoin de ressources haut de gamme, cet appareil est un choix plus efficace.
Vous pouvez utiliser le logiciel Altera Max + Plus II ou Intel Quartus II pour concevoir, compiler, simuler et programmer l'EPM7160ELC84-15.Ces outils prennent en charge les CPLD de la série MAX 7000 plus anciennes et offrent des options de conception schématiques et basées sur HDL.
L'EPM7160ELC84-15 peut être reprogrammé jusqu'à 100 fois grâce à sa technologie EEPROM.Cela permet des mises à jour et des modifications pendant le prototypage et même après le déploiement, offrant une flexibilité à long terme.
Oui, il prend en charge les E / S multivolt ™, ce qui signifie qu'il peut s'interfacer avec des appareils fonctionnant à 5 V, 3,3 V ou même 2,5 V, ce qui le rend adaptable à différents environnements de tension et à l'aider à s'intégrer dans des systèmes de technologie mixte.
Oui, USB-Blaster, ByteBLasterMV et Masterblaster sont des outils de programmation compatibles qui se connectent via JTAG à l'EPM7160ELC84-15 pour la programmation dans le système (ISP).
sur 2025/04/18
sur 2025/04/17
sur 8000/04/18 147778
sur 2000/04/18 112033
sur 1600/04/18 111352
sur 0400/04/18 83790
sur 1970/01/1 79596
sur 1970/01/1 66973
sur 1970/01/1 63110
sur 1970/01/1 63043
sur 1970/01/1 54097
sur 1970/01/1 52197