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XC3S200AN-5FTG256C
来源: | 作者:szyctdz | 发布时间: 376天前 | 553 次浏览 | 分享到:

XC3S200AN-5FTG256C 规格


产品属性 属性值 选择属性
制造商: AMD
产品种类: FPGA - 现场可编程门阵列
RoHS: 详细信息
系列: XC3S200AN
逻辑元件数量: 4032 LE
自适应逻辑模块 - ALM: 1792 ALM
嵌入式内存: 288 kbit
输入/输出端数量: 195 I/O
电源电压-最小: 1.14 V
电源电压-最大: 1.26 V
最小工作温度: 0 C
最大工作温度: + 85 C
数据速率: -
收发器数量: -
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: FBGA-256
商标: AMD / Xilinx
分布式RAM: 28 kbit
内嵌式块RAM - EBR: 288 kbit
最大工作频率: 280 MHz
湿度敏感性: Yes
栅极数量: 200000
工作电源电压: 1 V
产品类型: FPGA - Field Programmable Gate Array
1
子类别: Programmable Logic ICs
商标名: Spartan
单位重量:9.243 g

XC3S200AN-5FTG256C  随着对更高电压运行和更高效率的要求,的电动汽车和工业电源系统趋势推动了电力系统设备的更高集成度和安全性。实现这些功能的关键要素是隔离栅极驱动器。在隔离栅极驱动器的几种方法中,无芯变压器技术的创新正在为高压系统的紧凑高效栅极驱动器铺平道路。
  XC3S200AN-5FTG256C传统的隔离栅极驱动器技术,包括分立变压器、光电隔离和电容方法,尽管在某些应用中可行,但对的电动汽车和工业电源系统提出了挑战。例如,分立变压器成本低廉,但仅允许从微控制器到功率器件的单向通信,并且不允许将信息传回微控制器,例如温度和过流/短路。就光隔离器而言,这种方法会因较高的工作温度和老化而导致 LED 输出下降,这需要随时间和温度的变化而增加的电流输入,以补偿 LED 输出的下降。XC3S200AN-5FTG256C电容式栅极驱动器需要正弦波信号输入来打开输出.

交叉连接半桥栅极驱动器的 XOR 输入可防止低侧和高侧同时开启,这是无芯变压器栅极驱动器相对于基于光隔离器的驱动器的一个关键优势,因为这在以下情况下不可行光隔离器。如果没有此功能,则可能会进入高侧和低侧同时开启的破坏性模式,除了器件故障之外,甚至可能导致小规模爆炸。

毅创腾新到现货:


W25N01GVZEIGT

W25N02KVZEIRS

W66CP2NQUAGJ

W25N01GVZEIGS

W25N02KVZEIRS

W9825G6KH-6I

W25N02KVZEIRS

W971GG6NB-25

ADM2483BRWZ-REEL

CSRA67075DA01-CPSC-T

ADM1278-1BCPZ-RL

LT4256-2IS8#TRPBF

LT4363IDE-2#TRPBF

ASMB-MTB0-0A3A2

HSMS-C190

HSMG-C190

B50210B0KMLG

BCM57781B0KMLG

IDH20G65C6

CY25560SXCT

CY8C3246LTI-128

S25FS512SDSMFI010

BSC0906NS

SLB 9660TT1.2 FW4.43

PXM1330CDN-G003

CY22150FZXC

BSC0902NSI

BAT60AE6327HTSA1

IRLML0060TRPBF

IR3556MTRPBF

XDPE192C3B-0000-US04

IR38165MTRPBF-US08Y

IR35204MTRPBF-US06

ESD112-B1-02EL

PX3746HDN-SM1386

IRF6201TRPBF

XDPE12284C-0000-US01W

CY8C4013LQI-411

XDPE12284C-0000-US01Y

XDPE12284C-0000-US01R

IR3898MTRPBF

SLB 9645TT1.2 FW133.33

IRLML0030TRPBF

IR3895MTRPBF

IR3584MTRPBF-US11

IR3584MTRPBF-US10

IR35203MTRPBF

IRF8714TRPBF

IR35201MTRPBF-US07

IPB044N15N5

IR3584MTRPBF-US14

IR3584MTRPBF-US15

PXE1520CDN-G003

IPD60R360P7SAUMA1

IPT007N06N

ESD101-B1-02EL

ESD200-B1-CSP0201

BAR64-02EL E6327

AV8063801276200 SR0VR

FH8070304243807_SRKUD

EM2130L02QI

FH8066802980002 SR2Z7

DH82H81 SR177

FH8066501715928SR2KP

BD82HM76 SLJ8E

88E6123-A2-LKJ2C000

AQR113C-B0-C

WPCS4223C.A2-900369

88E1548PA0-BAM2I000

AQC115C-B1-C

AQR113C-B1-C

AQC107-B1-C

MAX208ECAG+T

DS1832S+T&R

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DS2480B+T&R

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AT24C64D-MAHM-T

PM8043B-F3EI

CEC1736-S0-I/2ZW-L10-TR

MIC94060YMT-TR

USB2514B-AEZC-TR

MIC2026A-1YM-TR

LAN7800/VSX

TCM809SENB713

MIC5200-5.0YS-TR

PIC18F25K50T-I/SO

SST25VF016B-50-4I-S2AF-T

AT24C02D-MAHM-T

DSC612RI2A-01UKT

PIC18F66J50-I/PT

PIC16LF1459T-I/GZ

AT93C66B-SSHM-T

USB2422T-I/MJ

MIC94060YMT-TR

MIC5209YM-TR

LAN7800T/VSX

MIC5528-3.3YMT-TR

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USB2412-DZK-TR

MEC1724N-L0P-I/LJ

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MIC2774L-31YM5-TR

SEC1110-A5-02-TR

KSZ9896CTXI

ATECC108A-MAHDA-T

KSZ8863RLL

ATECC108A-MAHNR-T

PD70211ILQ-TR

AT24C512C-SSHM-T

ATECC608B-SSHCZ-T

AT24C512C-SSHM-T

MCP4716A3T-E/MAY

AT24C02D-MAHM-T

KSZ8863MLL

MIC2774L-29YM5-TR

MIC833YM5-TR

PIC16F15325T-I/ST

PIC16F1503T-I/MG048

SST26VF064BT-104I/SM

KSZ8081RNBCA-TR

USB2517-JZX

PIC18F25K50T-I/ML

PIC16LF18324T-I/ST

PD69101ILQ-TR

PD70224ILQ-TR

EDB8164B4PT-1D-F-R

MT53B512M32D2NP-062 WT:C

MTFC4GACAALT-4M IT

MT25QU256ABA8ESF-0SIT

MT41K256M16TW-107 IT:P

MT29F2G01ABAGDSF-IT:G

MT53E512M32D2NP-046 WT:E

PCA9509GM,125

MMA8451QR1

CRN120H

LPC844M201JHI33

NTS0102GF

PCA9538ABSHP

PCA9410AUKZ

PCF8523TK/1,118

MKL81Z128VMC7

PCAL6408ABSHP

BAP55LX,315

PCA9410AUKZ

CRN120H

PCA9431HKZ

FSAV330MTCX

FAN73832MX

FT3001UMX

FDMC8878

NCS21914DTBR2G

NIS5021MT1TXG

NCP102SNT1G

FAN3100TSX

FDMS8888

NCP51145MNTAG

NCP5500DADJR2G

BZX84C3V3LT1G

LM431SACMFX

NCP45540IMNTWG-H

NCP308MT300TBG

FDC654P

FOD817BSD

1SMB5925BT3G

MMBTA42LT1G

SBC847BPDXV6T1G

MMSZ5230BT1G

FDC638APZ

NTE4151PT1G

MC33161DR2G

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NCP81201MNTXG

NCP6131S52MNR2G

MM3Z2V4B

MMBTA92LT1G

NCP5901BMNTBG

FPF1039UCX

NCP81102MNTXG

NTTFS5C466NLTAG

S110FA

FDMC510P

MMSZ5234BT1G

BCP53T1G

FAN3111CSX

NL17SZU04DFT2G

FDN327N

NCP81161MNTBG

CAT25160VE-GT3

NCP3064DR2G

FDS6681Z

MURA160T3G

NTMFS4C022NT1G

NC7SZ18FHX

NCP380LMUAJAATBG

QAT-3550-0-15BLGA-TR-02-0

QAT-3555-0-15BLGA-TR-03-0

5P35023B-129NLGI8

9FGL0251CKILFT

ISL6208BCRZ-T

ICL3221EIVZ-T

DF2218CUTF24V

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6V49205BNLGI8

5P35023B-155NLGI8

ISL6115CBZA-T

IMX3112-Y2B000NCG8

ISL95812HRZ-T

ISL95812HRZ-T

ISL69138IRAZ-T-C66

ISL6545CBZ-T

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H5AN4G6NBJR-UHC

H26M41208HPRI

SI3018-F-FSR

SI3056-D-FSR

SKY85006-11

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SMP1302-040LF

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L6599ADTR

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STN790A

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TPA1517DWPR

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ADC101S051CIMFXPB

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TPS51220ARTVR

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TPS563210ADDFR

TPS65981ABIRTQR

TPS2064CDGNR

TPS56628DDAR

TPS562201DDCR


  XC3S200AN-5FTG256C去饱和检测可防止过度的电源损坏 标称运行的功率器件的源极和漏极之间大约有 3 V 的电压差。然而,在负载发生重大故障时,例如电机或电源短路,通过设备的电流可能达到标称工作电流范围的10至20倍。这种过大电流的结果是源极和漏极之间的电压差大于 3V,从而导致功率器件产生大量耗散,并使器件面临过热风险。