
De EPM7160ELC84-15 er en del af Intels Max 7000-serie af CPLD'er, der bruger Alteras avancerede anden generation af Max Architecture.Disse enheder, der er fremstillet med avanceret CMOS-teknologi, er skræddersyet til høj densitet og højtydende digitale logiske kredsløbsimplementeringer.Denne model har 160 makroceller og giver cirka 3.200 brugbare porte, der imødekommer behovene i komplekse digitale systemer.Det fungerer på en 5V-forsyning med en typisk pin-to-pin-forsinkelse på 15 ns, hvilket giver mulighed for modhastigheder op til 175,4 MHz, hvilket sikrer hurtig signalbehandling og effektiv systemydelse.Denne CPLD understøtter både programmering og omprogrammering i systemet via en integreret JTAG-grænseflade, som er i overensstemmelse med IEEE STD.1149.1, forbedring af fleksibilitet og lette opdateringer efter installationen.Det tilbyder også en sikkerhedsbit -funktion til at forhindre uautoriseret kopiering af konfigurationsdata, en værdifuld tilføjelse til beskyttelse af intellektuel ejendom.
Hvis du ønsker at sikre alt, hvad din virksomhed har brug for, er det nu det perfekte tidspunkt at placere en bulkordre hos os.Vi er klar til at hjælpe dig med at spare tid, reducere omkostningerne og få nøjagtigt det, du har brug for.

Pinout -diagrammet til EPM7160ELC84-15 Enheden illustrerer den fysiske layout og funktionalitet af dets 84 stifter i en PLCC (plastisk ført chip bærer) -pakke.Diagrammet viser en firkantet konfiguration, hvor hver pin tildeles en bestemt etiket, der angiver dens funktion, f.eks. I/o (input/output), GND (jorden) eller Vccio (Forsyningsspænding til I/O).Stifter mærket som I/o Repræsentere konfigurerbare digitale input eller outputlinjer, der bruges til at interface med andre enheder i et kredsløb. Vccio stifter forsyningsspænding til I/O -bankerog GND Stifter giver jordreferencen.Specielle funktionsstifter inkluderer Tdi, Tdo, TMSog Tck, der bruges til JTAG Programmering og grænsescanningstest.Derudover kan pins som Input1/clk1 og Input2/clk2 er udpeget ur- eller kontrolsignalindgange til intern logik -timing.

EPM7160ELC84-15 Symbol

EPM7160ELC84-15 fodaftryk

EPM7160ELC84-15 3D-model
• Logik med høj densitet: EPM7160ELC84-15 tilbyder 160 makroceller og cirka 3.200 brugbare porte, hvilket gør det meget velegnet til komplekse digitale design.Denne densitet muliggør integration af flere funktioner i en enkelt enhed, hvilket letter mere kompakte og effektive kredsløbsdesign.
• Hurtig præstation: Med en maksimal forsinkelse af forplantning på 15 ns og evnen til at understøtte driftsfrekvenser op til 100 MHz, sikrer denne CPLD hurtig signalbehandling og højhastighedsydelse til tidsfølsomme applikationer.
• In-system programmerbarhed (ISP): Med en indbygget IEEE STD.1149.1 (JTAG) interface, enheden understøtter programmering i systemet.Denne kapacitet gør det muligt for enheden at blive programmeret og omprogrammeret efter installation, hvilket giver fleksibilitet til opdateringer og funktionalitetsændringer uden behov for fysisk udskiftning.
• Multivolt ™ I/O -interface : Multivolt I/O -grænsefladen understøtter forskellige driftsspændinger, hvilket gør CPLD -kompatibel med 5,0 V, 3,3 V og 2,5 V logiske niveauer.Denne funktion gør det muligt at bruge enheden i blandede spændingssystemer, hvilket forbedrer dens tilpasningsevne til forskellige elektroniske miljøer.
• Fleksibel I/O -konfiguration: Det giver 64 programmerbare I/O -stifter, der tilbyder alsidige grænsefladeindstillinger.Denne fleksibilitet er vigtig for applikationer, der kræver en række input/outputkonfigurationer, der understøtter en bred vifte af forbindelse og funktionalitet.
• EEPROM-baseret hukommelse: Ved hjælp af EEPROM -teknologi til opbevaring af konfiguration kan CPLD omprogrammeres op til 100 gange.Denne ikke-flygtige hukommelse sikrer, at enheden bevarer sin konfiguration, selv efter effektcyklusser for pålidelighed og let vedligeholdelse.
• Sikkerhedsfunktioner: Enheden inkluderer en sikkerhedsbit, der forhindrer uautoriseret adgang til den programmerede logik, beskytter intellektuel ejendom og forhindrer manipulation, hvilket er godt til applikationer i sikkerhedsfølsomme miljøer.

Blokdiagrammet for EPM7160ELC84-15, repræsenterer en velstruktureret intern arkitektur sammensat af fire Logic Array Blocks (Labs) mærket EN, B, Cog D.Hvert laboratorium indeholder 16 makroceller, hvilket gør i alt 64 makroceller, som er bygningsenhederne til oprettelse af logiske funktioner.Disse makroceller kan implementere kombination eller registreret logik ved hjælp af programmerbare sammenkoblinger og kontrolsignaler.I centrum, Programmerbar Interconnect Array (PIA) tjener som kommunikations rygrad, hvilket muliggør fleksibel routing af signaler mellem Labs og I/o stifter.Hvert laboratorium forbindes til PIA med 36 indgangslinjer og 16 udgangslinjer, hvilket sikrer en høj grad af logisk sammenkobling.Omkring periferien, I/O -kontrolblokke Administrer input- og outputsignaler, der tilbyder mellem 6 til 16 I/O -stifter pr. Side, som interface direkte med det eksterne system.Det viser også globale kontrolsignaler som Clock (GCLK1, GCLK2), Output Enable (OE1) og Clear (GCLRN) distribueret til alle laboratorier for synkroniseret og centraliseret logisk kontrol.Disse signaler kan dirigeres gennem multiplexere for at give designfleksibilitet og effektivitet.
|
Type |
Parameter |
|
Fabrikant |
Altera/Intel |
|
Serie |
Max® 7000 |
|
Emballage |
Rør |
|
Delstatus |
Forældet |
|
Programmerbar type |
Ee pld |
|
Forsinkelsestid TPD (1) Max |
15 ns |
|
Spændingsforsyning - intern |
4,75V ~ 5,25V |
|
Antal logiske elementer/blokke |
10 |
|
Antal makroceller |
160 |
|
Antal porte |
3200 |
|
Antal I/O. |
64 |
|
Driftstemperatur |
0 ° C ~ 70 ° C (TA) |
|
Monteringstype |
Overflademontering |
|
Pakke / sag |
84-LCC (J-Lead) |
|
Leverandørenhedspakke |
84-PLCC (29.31x29.31) |
|
Basisproduktnummer |
EPM7160 |
Industriel automatisering
I den industrielle automatisering bruges EPM7160ELC84-15 til at kontrollere logik inden for programmerbare logiske controllere (PLC'er), motoriske controllere og sensorgrænseflader.Dens evne til at håndtere komplekse logiske operationer og hurtig I/O -switching gør det ideelt til automatiseringsopgaver, der kræver præcis kontrol og timing.
Indlejrede systemer
Denne CPLD er nyttig i indlejrede systemer, hvor plads og effektive effektivitet er vigtige.Den finder applikationer inden for robotik, Internet of Things (IoT) enheder og forbrugerelektronik, hvor dens programmerbarhed muliggør tilpasning og tilpasningsevne til specifikke funktionelle krav.
Telekommunikation
Enheden anvendes i telekommunikationsudstyr såsom routere og switches til styring af timing, dataruting og protokolhåndtering.Dens højhastighedsydelse og evne til at operere på forskellige spændingsniveauer gør det velegnet til netværksinfrastruktur, der kræver pålidelighed og høj data gennemstrømning.
Automotive Electronics
Inden for bilindustrien understøtter EPM7160ELC84-15 applikationer i infotainment-systemer, kropskontrolmoduler og motorstyringsenheder.CPLD's robusthed og støtte til en lang række input/udgangsspændinger giver den mulighed for at udføre pålideligt under de krævende forhold i bilmiljøer.
Medicinsk udstyr
CPLD anvendes også inden for teknologi til medicinsk udstyr, især i diagnostisk udstyr og patientovervågningssystemer.Dens sikkerhedsfunktioner og stabil drift under forskellige miljøforhold sikrer, at den kan håndtere følsomme og sundhedsapplikationer sikkert og effektivt.
Programmering af EPM7160ELC84-15, en CPLD fra Intels MAX 7000-serie, involverer en struktureret proces for at sikre, at enheden fungerer i henhold til specifikationer.Her er de trin, der er involveret i programmering af denne CPLD:
1. Designindgang: Start med at bruge et hardwarebeskrivelsessprog (HDL) såsom VHDL eller Verilog eller et grafisk skematisk optagelsesværktøj til at skabe dit digitale logikdesign.Dette indledende trin lægger grundlaget for den funktionalitet, du vil implementere i CPLD.Anvend designsoftware, der er kompatibel med MAX 7000 -serien, såsom Altera's Quartus II eller MAX+Plus II, som giver værktøjer til kodning, kompilering og simulering af dit design.
2. Samling og simulering: Kompiler dit design for at oversætte HDL -koden eller skematisk til et binært format, som CPLD kan udføre.Dette trin kontrollerer også for syntaksfejl og sikrer, at logikken opfylder designkravene.Simulere det kompilerede design for at validere sin funktionalitet.Dette involverer at køre testtilfælde mod designet for at verificere dens logik og timing, hvilket sikrer, at den opfører sig som forventet, før den programmeres på den fysiske enhed.
3. Programmering af hardwareopsætning: Tilslut EPM7160ELC84-15 til passende programmeringshardware.Dette kan involvere opsætning af en JTAG-grænseflade med enheder som ByteBlasterMV, MasterBlaster eller USB-Blaster.Sørg for, at CPLD er korrekt drevet og konfigureret i den korrekte konfigurationstilstand til programmering, typisk ved hjælp af en 5,0 V strømforsyning.
4. Programmeringsproces: Åbn programmeringssoftwaren (som Quartus II-programmør), og konfigurer den til at genkende EPM7160ELC84-15 via JTAG-interface.Indlæs den relevante programmeringsfil (.POF eller .SOF) i softwaren.Disse filer indeholder de kompilerede designdata, der er nødvendige for at konfigurere CPLD.Udfør programmeringskommandoen inden for softwaren for at overføre designet til CPLD.Overvåg processen for eventuelle fejl, og bekræft en vellykket programmeringafslutning.
5. Bekræftelse: Når programmeringen er afsluttet, skal du udføre en verifikationsproces for at sikre, at CPLD fungerer korrekt inden for dens tilsigtede anvendelse.Dette kan omfatte udførelse af grænse-scanningstest eller funktionalitetstest inden for det faktiske system, hvor CPLD implementeres.Kontroller, at alle funktionaliteter udføres som designet, og at enheden interagerer korrekt med andre komponenter i systemet.
Omkostningseffektivitet
EPM7160ELC84-15 er en omkostningseffektiv løsning til at have brug for komplekse logiske kapaciteter uden den høje prismærke, der er forbundet med nyere CPLDS eller FPGA'er.Dette gør det attraktivt for budgetfølsomme projekter og for uddannelsesmæssige eller små industrielle applikationer.
Ikke-flygtig konfiguration
Ved hjælp af EEPROM-teknologi bevarer EPM7160ELC84-15 sin programmerede konfiguration, selv når strømmen er slukket.Denne ikke-flygtighed sikrer enhedens pålidelighed og konsistens i ydeevne på tværs af effektcyklusser, hvilket eliminerer behovet for eksterne ikke-flygtige hukommelseskomponenter.
Bred driftsspændingsområde
Enheden understøtter et bredt driftsspændingsområde fra 4,75 V til 5,25 V, der kan rumme forskellige strømforsyninger og sikre kompatibilitet med både ældre og nyere systemdesign.Denne alsidighed er fordelagtig i blandede spændingsmiljøer, hvor systemkomponenter muligvis ikke deler de samme standardspændingsniveauer.
Pålidelig ydelse
Enheden tilbyder pålidelig ydelse med en forplantningsforsinkelse på 15 ns og understøttelse af driftsfrekvenser op til 100 MHz.Dette sikrer rettidig og effektiv behandling af logiske operationer, hvilket gør den egnet til tidsfølsomme applikationer inden for telekommunikation, bilelektronik og industrielle kontrolsystemer.
|
Symbol |
Inches |
||
|
Min. |
Nom. |
Maks. |
|
|
EN |
0,165 |
0,172 |
0,18 |
|
A1 |
0,02 |
— |
— |
|
A2 |
0,150 typ |
||
|
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 |
|
E2 |
1.082 |
1.110 |
1.138 |
|
b |
0,013 |
— |
0,021 |
|
c |
0,008 typ |
||
|
e |
0,050 typ |
||

EPM7160ELC84-15 er fremstillet af Intel Corporation, en global leder inden for halvlederteknologi.Oprindeligt udviklet af Altera, blev denne CPLD en del af Intels produktportefølje efter dens erhvervelse af Altera i 2015. Siden da har Intel fortsat med at støtte MAX 7000-serien, inklusive EPM7160ELC84-15, under sin programmerbare løsningsgruppe.Intels forvaltning sikrer, at enheden drager fordel af deres avancerede produktionsstandarder, langsigtet pålidelighed og dokumentationsstøtte.Skønt nu klassificeret som forældet, fortsætter Intels arv i programmerbare logiske enheder som EPM7160ELC84-15 med at tjene i ældre systemer og specialiserede applikationer over hele verden.
EPM7160ELC84-15 står som en meget dygtig CPLD, der er skræddersyet til ingeniører og systemdesignere, der søger omkostningseffektiv logisk integration med fleksibel programmerbarhed.Dens EEPROM-baserede hukommelse, hurtig udbredelsesforsinkelse og kompatibilitet med flere spændingsniveauer gør det til en stærk pasform for forskellige elektroniske miljøer.Støttet af Intels produktionsarv og bygget med funktioner som Multivolt I/O og JTAG Compliance, fortsætter enheden med at tjene i ældre og specialiserede systemer på trods af dens forældelse.Uanset om du arbejder i industriel automatisering, indlejrede applikationer eller telekominfrastruktur, leverer EPM7160ELC84-15 pålidelig ydelse og langsigtet værdi.
Cylindriske batteriholdere.pdf
Send en forespørgsel, vi svarer med det samme.
EPM7160ELC84-15 er ideel til enklere eller omkostningsfølsomme applikationer, fordi det er EEPROM-baseret og ikke kræver ekstern konfigurationshukommelse.Nyere CPLDS eller FPGA'er kan tilbyde mere logisk kapacitet, hurtigere ydelse eller avancerede funktioner, men ofte til en højere pris og kompleksitet.Hvis dit design ikke har brug for avancerede ressourcer, er denne enhed et mere effektivt valg.
Du kan bruge Altera Max+Plus II eller Intel Quartus II-software til at designe, kompilere, simulere og programmere EPM7160ELC84-15.Disse værktøjer understøtter ældre MAX 7000-serien CPLDS og tilbyder både skematiske og HDL-baserede designindstillinger.
EPM7160ELC84-15 kan omprogrammeres op til 100 gange takket være sin EEPROM-teknologi.Dette giver mulighed for opdateringer og ændringer under prototype og selv efter implementering, der tilbyder langsigtet fleksibilitet.
Ja, det understøtter Multivolt ™ I/O, hvilket betyder, at det kan interface med enheder, der opererer ved 5V, 3,3V eller endda 2,5V, hvilket gør det tilpasningsdygtigt til forskellige spændingsmiljøer og hjælper det med at integrere i blandet-teknologisystemer.
Ja, USB-Blaster, ByteBlasterMV og MasterBlaster er kompatible programmeringsværktøjer, der forbinder via JTAG til EPM7160ELC84-15 til programmering i systemet (ISP).
på 2025-04-18
på 2025-04-17
på 8000-04-18 147772
på 2000-04-18 112009
på 1600-04-18 111351
på 0400-04-18 83768
på 1970-01-01 79565
på 1970-01-01 66960
på 1970-01-01 63100
på 1970-01-01 63040
på 1970-01-01 54097
på 1970-01-01 52184