当前位置:首页 > 厂商动态 > Achronix半导体
[导读]中国上海,2023年8月——高性能FPGA芯片和嵌入式FPGA IP(eFPGA IP)领域内的先锋企业Achronix半导体公司日前宣布:为帮助用户利用先进的Speedcore eFPGA IP来构建先进的chiplet解决方案,公司开通专用网页介绍相关技术,以帮助用户快速构建新一代高灵活性、高性价比的chiplet产品, chiplet设计和开发人员可以透过该公司网站获得有关Speedcore eFPGA IP的全面支持。中国客户亦可以通过Achronix在中国的服务团队得到同样的支持。

中国上海,2023年8月——高性能FPGA芯片和嵌入式FPGA IP(eFPGA IP)领域内的先锋企业Achronix半导体公司日前宣布:为帮助用户利用先进的Speedcore eFPGA IP来构建先进的chiplet解决方案,公司开通专用网页介绍相关技术,以帮助用户快速构建新一代高灵活性、高性价比的chiplet产品, chiplet设计和开发人员可以透过该公司网站获得有关Speedcore eFPGA IP的全面支持。中国客户亦可以通过Achronix在中国的服务团队得到同样的支持。

Speedcore™ eFPGA IP可以通过各种形式进行部署,包括集成到一个由客户定义的chiplet中,该chiplet可以通过2.5D互连技术部署到系统级封装(SiP)方案中。SiP集成通常采用三种模式:第一种,基于成本最低的有机基板,但这种模式不会提供晶粒(die)之间的最高互连密度;第二种,基于具有重布线层(RDL)的中介层可以提高互连密度,但其更加昂贵;最后一种,硅内中介层可提供最高的互连密度,并且与高带宽存储器(HBM)相兼容,但其成本最高。

与独立FPGA芯片解决方案相比,chiplet解决方案可以使设计人员减少所需电路板空间,且对比独立FPGA来说可以实现新的集成可能性。使用基于 Speedcore eFPGA IP 的定制chiplet解决方案,设计人员需要指定chiplet与其ASIC晶粒之间所使用的互连技术。Speedcore eFPGA IP与chiplet互连技术无关,具有的互连密度和性能,可使之与所有各种2.5D互连技术协同工作。设计人员可以完全自主定义Speedcore eFPGA中的逻辑、DSP模块和内存数量,以满足其应用需求。

与仅仅集成FPGA裸die相比较,基于Speedcore eFPGA IP的chiplet具有更多优势

通常来说,设计人员想要开发一款集成了ASIC和FPGA的解决方案,他们就需要从FPGA供应商那里购买裸die,但这种方法具有一定的挑战性:

· FPGA供应商通常不支持裸die业务,因为它需要进行定制化处理和测试

· 独立FPGA芯片通常不具有系统级封装集成所需的I/O结构

· 独立FPGA芯片未针对这些类型的应用进行优化,这会导致功耗过高、封装要求增加和die内带宽限制

另一方面,通过使用基于Speedcore eFPGA IP来构建的chiplet,设计人员可获得以下益处:

· 只包含其应用所需的特定功能,从而实现更低的功耗和成本

· 可对chiplet和ASIC之间的接口进行优化,以最小的延迟来获得最大带宽

· 基于面积优化的eFPGA IP chiplet具有更小的封装尺寸

基于Speedcore eFPGA IP的chiplet比单片集成eFPGA和ASIC具有更多的优势

寻求最高集成度的设计人员可以选择去开发一款包含Speedcore eFPGA IP的单芯片ASIC。然而,在某些应用中,单芯片集成无法实现某些产品灵活性,而这在使用基于chiplet的方案中就有更多灵活性。

对比eFPGA和ASIC集成方案,使用基于eFPGA IP的chiplet,设计人员可以得到更多的益处,例如:

· 企业可以构建不带FPGA chiplet的独特产品解决方案(不同的SKU),以防止出现不需要FPGA灵活性的情况,从而降低成本和功耗。

· eFPGA还可以支持不同的工艺技术,以防止某种eFPGA工艺技术不匹配ASIC的最佳工艺技术。常见的案例如使用混合信号技术构建的ASIC,或采用与这/某种eFPGA IP工艺不匹配的工艺技术来构建的ASIC。

即刻开始使用Speedcore eFPGA IP Chiplet

开发Speedcore eFPGA IP chiplet的设计流程与开发集成Speedcore eFPGA IP的ASIC的设计流程相同。这种经过验证的设计流程,使设计人员可以利用既有工具和流程去轻松地开发一个基于Speedcore eFPGA IP的chiplet。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭