circuito integrato

Un circuito integrato è un dispositivo o componente elettronico in miniatura. Un certo processo viene utilizzato per interconnettere transistor, resistori, condensatori, induttori e altri componenti e cablaggi richiesti in un circuito, fabbricare su un piccolo o più piccoli wafer semiconduttori o substrati dielettrici e quindi confezionarli in un pacchetto, diventa un micro struttura con la funzione di circuito richiesta
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  • XCVU35P-3FSVH2104E è un componente elettronico, in particolare un chip FPGA (Field Programmable Gate) prodotto da Xilinx. Quella che segue è un'introduzione dettagliata su XCVU35P-3FSVH2104E

  • XILINX XCKU060-1FFVA1156C Kintex® UltraScale ™ Array di gate programmabili di campo può ottenere una larghezza di banda di elaborazione del segnale estremamente elevato nei dispositivi di fascia media e i ricetrasmettitori di prossima generazione. FPGA è un dispositivo a semiconduttore basato su una matrice di blocco logico configurabile (CLB) collegato tramite un sistema di interconnessione programmabile

  • Il dispositivo XCVU5P-2FLVB2104E VIRTEX UltraScale+è un FPGA ad alte prestazioni basato su nodi FinFet da 14nm/16nm, a supporto della tecnologia IC 3D e varie applicazioni intensive computazionalmente.

  • XCVU095-2FFVA2104I Descrizione: i dispositivi Ultrascale VIRTEX forniscono prestazioni e integrazione ottimali a 20 nm, tra cui la larghezza di banda I/O seriale e la capacità logica. Essendo l'unico FPGA di fascia alta del settore nel nodo di processo a 20 nm, questa serie è adatta per applicazioni che vanno dalle reti da 400 g alla progettazione/simulazione del prototipo ASIC su larga scala

  • Il dispositivo XCVU5P-2FLVA2104I Virtex UltraScale+ è un FPGA ad alte prestazioni basato su nodi FinFET da 14 nm/16 nm, che supporta la tecnologia IC 3D e varie applicazioni ad alta intensità di calcolo.

  • ​XCVU7P-1FLVA2104I è un CI Virtex ® UltraScale+Field Programmable Gate Array (FPGA), con le massime prestazioni e funzionalità integrate. Il circuito integrato 3D di terza generazione di AMD utilizza la tecnologia SSI (Stacked Silicon Interconnect) per superare i limiti della legge di Moore e ottenere la massima elaborazione del segnale e larghezza di banda I/O seriale per soddisfare i requisiti di progettazione più severi.

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