Wbudowane — CPLD (złożone programowalne urządzenia logiczne)

Wbudowane — CPLD (Complex Programmable Logic Devices) to rodzaj cyfrowego układu scalonego, który użytkownicy mogą konfigurować w celu wykonywania różnych operacji logicznych. Składają się z matrycy konfigurowalnych bloków logicznych połączonych programowalnym interkonektem. CPLD są niezbędne dla projektantów, którzy muszą tworzyć złożone struktury logiczne, ale z ustaloną, stałą liczbą zasobów. Urządzenia te są szeroko stosowane w produktach elektronicznych, ponieważ oferują elastyczność we wdrażaniu funkcji logicznych, takich jak przetwarzanie danych, kontrola sygnałów i interfejsy urządzeń, a jednocześnie można je przeprogramować po wyprodukowaniu, co umożliwia iteracje i aktualizacje projektu bez potrzeby stosowania nowego sprzętu.

Główne zastosowania CPLD obejmują cyfrowe przetwarzanie sygnałów, interfejsy komunikacyjne, systemy zarządzania energią oraz logikę klejenia, która pomaga łączyć różne komponenty na płytce drukowanej. Ich cechy, takie jak niski pobór mocy, duża prędkość działania i przewidywalne taktowanie, sprawiają, że szczególnie dobrze nadają się do zastosowań, w których wydajność energii i taktowanie mają kluczowe znaczenie. CPLD są cenione za umożliwienie szybkiego prototypowania i zmian projektowych, co przyspiesza cykl rozwoju produktu. Niektórzy z czołowych producentów wbudowanych układów CPLD to Xilinx, Altera (obecnie część Intel), Lattice Semiconductor i Microchip Technology.

Obraz
Numer części
Producent
Opis
Zapytanie
IC CPLD 440MC 5.4NS 100TQFP
IC CPLD 64MC 15NS 44PLCC
IC CPLD 440MC 5.4NS 100TQFP
IC CPLD 64MC 7.5NS 44PLCC
IC CPLD 108MC 20NS 84PLCC
IC CPLD 512MC 10NS 256BGA
IC CPLD 128MC 6NS 160QFP
IC CPLD 288MC 6NS 208QFP
IC CPLD 64MC 5.5NS 48CSP
12345 ... 265 Go to Page Go
Indeks części elektronicznych
Więcej
# 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We value your privacy

Our website uses cookies to ensure you are getting the best browsing experience, serve personalized content, and analyze our traffic.
By clicking "Accept Cookies", you consent to our use of cookies. Privacy Policy