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OR3T55-7BA256I 参数 Datasheet PDF下载

OR3T55-7BA256I图片预览
型号: OR3T55-7BA256I
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内容描述: 3C和3T现场可编程门阵列 [3C and 3T Field-Programmable Gate Arrays]
分类和应用: 现场可编程门阵列可编程逻辑
文件页数/大小: 210 页 / 4391 K
品牌: AGERE [ AGERE SYSTEMS ]
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数据表
1999年6月
ORCA
系列3C和3T的FPGA
OR3T55时钟电源
P
= [ 0.88毫瓦/兆赫
+ ( 0.102毫瓦/兆赫/科) ( #分行)
+ ( 0.015毫瓦/兆赫/ PFU ) ( # PFU就能完成)
+ ( 0.004毫瓦/兆赫/ PIO ( #的PIO ) ]
估计功耗
(续)
OR3Txxx (初步信息)
消耗的总营业功率估计
总结待机(我
DDSB
) ,以及内部和外部
功率耗散。内部和外部的电源是
消耗在PLC和太平洋岛国的力量, respec-
tively 。在一般情况下,在待机功率小,并且可以
可以忽略不计。总运行功率如下:
P
T
=
Σ
P
PLC
+
Σ
P
PIC
内部工作功率是由两部分组成:
时钟产生和PFU的输出功率。在PFU输出
把功率可以基于数量来估计
PFU驱动输出的平均扇出开关时
:两
P
PFU
= 0.068毫瓦/兆赫
对于每个PFU输出切换, 0.068毫瓦/兆赫
需要被乘以倍的频率(以MHz为单位)
的输出开关。通常,这可以估
通过使用二分之一的时钟速率乘以交配
一些活性因子;例如,20% 。
由时钟产生电路所消耗的功率
基于四个部分:连接固定的时钟力量,
功率/时钟分支的行或列,时钟电源显示
sipated在使用该特定时钟的每个PFU ,并
从配置为那些PFU就能子集的功率
同步存储器。因此,时钟的功率可以
被计算为4份用下
方程式。
OR3T20时钟电源
P
= [ 0.38毫瓦/兆赫
+ ( 0.045毫瓦/兆赫/科) ( #分行)
+ ( 0.015毫瓦/兆赫/ PFU ) ( # PFU就能完成)
+ ( 0.004毫瓦/兆赫/ PIO ( #的PIO ) ]
对于一个快速的估计,在最坏情况下(典型电路)
OR3T55时钟电源
6.58毫瓦/兆赫。
OR3T80时钟电源
P
= [ 0.107毫瓦/兆赫
+ ( 0.124毫瓦/兆赫/科) ( #分行)
+ ( 0.015毫瓦/兆赫/ PFU ) ( # PFU就能完成)
+ ( 0.004毫瓦/兆赫/ PIO ( #的PIO ) ]
对于一个快速的估计,在最坏情况下(典型电路)
OR3T80时钟电源
9.47毫瓦/兆赫。
OR3T125时钟电源
P
= [ 0.167毫瓦/兆赫
+ ( 0.193毫瓦/兆赫/科) ( #分行)
+ ( 0.015毫瓦/兆赫/ PFU ) ( # PFU就能完成)
+ ( 0.004毫瓦/兆赫/ PIO ( #的PIO ) ]
对于一个快速的估计,在最坏情况下(典型电路)
OR3T125时钟电源
15.44毫瓦/兆赫。
消散在PIC中的功率的功率的总和
消散在4个PIO的PIC 。这包括
功率输入, AC电源消耗所消耗
输出。耗散在每个PIO的功率取决于
无论是CON组fi gured作为输入,输出或输入/
输出。如果PIO运行作为输出,那么有
一个功耗组件P
IN
,以及
P
OUT
。这是因为输出反馈到
输入。
(通过输入缓冲器的功耗V
IH
= V
DD
0.3伏或更高)被估计为:
P
IN
= 0.09毫瓦/兆赫
从输出或双向交流功耗
tional估计由下:
P
OUT
= (C
L
+ 8.8 pF的)× V
DD
2
架F瓦
该单位对C
L
是法拉,并且F的单位为Hz。
对于一个快速的估计,在最坏情况下(典型电路)
OR3T20时钟电源
2.92毫瓦/兆赫。
OR3T30时钟电源
P
= [ 0.53毫瓦/兆赫
+ ( 0.061毫瓦/兆赫/科) ( #分行)
+ ( 0.015毫瓦/兆赫/ PFU ) ( # PFU就能完成)
+ ( 0.004毫瓦/兆赫/ PIO ( #的PIO ) ]
对于一个快速的估计,在最坏情况下(典型电路)
OR3T30时钟电源
3.98毫瓦/兆赫。
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