当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式新闻
[导读]英特尔(Intel)近日宣布Stratix 10 SX系列芯片将开始出货。Stratix 10 SX系列由10个装置组成,逻辑单元(logic element;LE)数介于40万~550万个。每个装置都有1个双核或4核ARM Cortex-A53处理子系统。而其最接近的竞争产品,赛灵思(Xilinx) Zynq UltraScale + MPSOC EG系列约有110万个逻辑单元。 根据EEJournal报导,Stratix 10 SX Cortex-A53的运作时脉高达1.5GHz,嵌入式存储器高达22

英特尔(Intel)近日宣布Stratix 10 SX系列芯片将开始出货。Stratix 10 SX系列由10个装置组成,逻辑单元(logic element;LE)数介于40万~550万个。每个装置都有1个双核或4核ARM Cortex-A53处理子系统。而其最接近的竞争产品,赛灵思(Xilinx) Zynq UltraScale + MPSOC EG系列约有110万个逻辑单元。 根据EEJournal报导,Stratix 10 SX Cortex-A53的运作时脉高达1.5GHz,嵌入式存储器高达229Mb,还有高达5K的DSP模块(block),11K 18×19乘法器,以及多达144个以最高30Gbps运行的SerDes收发器。

Stratix在规格上大幅超越Zynq,实际上是更贵、更大、更耗电的不同产品类别,这两个产品线还有很多不同之处。

但从相似之处来看,可程式逻辑结构与处理器子系统的结合是惊人的成功组合。在同个芯片上结合功能强大的应用处理器与FPGA架构,远远超过简单的整合,而能大幅增加处理器与其他相关逻辑、介面、加速器,周边、存储器之间可用连结的数量和类型。FPGA/SoC组合带来将FPGA与处理器相结合所无法达到的惊人功能。 从市场行销开始,赛灵思和英特尔就在FPGA-SoC领域采取截然不同的路径。赛灵思一直非常小心不将Zynq称为FPGA,而更倾向于将其定位为具先进功能的SoC。

Altera则从一开始就将其类似装置简称为SoC FPGA。事实上,工程界对SoC及FPGA有广泛了解,将这些术语合并的决定反映出这两家公司对每个术语的先入之见,及其试图赢得的主要设计师类型。

英特尔正在为已了解FPGA并希望FPGA拥有强大处理器的客户服务。赛灵思则在追求用处理器进行设计,而可能希望处理器具备一些可程式结构的客户。这种差异在行销材料、工具及装置本身功能处处可见。赛灵思Zynq装置包含许多额外的SoC,如即时和绘图处理器。英特尔FPGA SoC则是包括ARM核心、更成熟的高阶FPGA。

FPGA本身也有一些显著差异。英特尔的HyperFlex架构在整个数据路径中放置了一系列小型锁存器,创建1个微管线结构,能让时序优化工具在关键路径上更均匀地平衡延迟,从而实现更快的最大时脉。在算术方面,英特尔在其DSP模块中包含对单精度浮点的支持,赛灵思则未声称有更快的定点运算。依应用而定,支持浮动运算可能会很有价值,也可能是浪费资源。

然而,若想购买带有嵌入式ARM应用处理器的高阶FPGA,则英特尔新推出的14纳米FinFET制程Stratix 10 SX是唯一选择。这些装置都是单片式设计,所以并未对先进的2.5D封装增加成本,而强大规格应能使其在许多应用中不可或缺,包括英特尔锁定的5G无线通讯、软件定义无线电、军用安全运算、网路功能虚拟化(NFV)和资料中心加速。

特别是在无线应用领域,观察Stratix 10 SX与赛灵思新推出的Zynq RFSoC的采用情况会非常有趣。前者是款成熟的高阶SoC FPGA,内建应用处理器;后者则相当于内建射频/类比部件的中阶SoC FPGA。对于每个特定应用,设计团队将需要权衡更大的FPGA功能,以及将RF部件整合到同个装置的能力,以及成本、功耗和其他常见因素。

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

近日,美国律师事务所Levi & Korsinsky发起一项集体诉讼——指控英特尔在2023年业绩报告中未能正确披露其晶圆代工部门的巨额亏损,其业绩报告存在虚假陈述、隐瞒事实等问题。

关键字: 英特尔

本文根据完整的基准测试,将Achronix Semiconductor公司推出的Speedster7t FPGA与GPU解决方案进行比较,在运行同一个Llama2 70B参数模型时,该项基于FPGA的解决方案实现了超越性...

关键字: 大模型 FPGA LLM

在这篇文章中,小编将为大家带来FPGA三段式状态机设计的相关内容。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

关键字: FPGA 状态机

本文中,小编将对FPGA不复位的代码实现予以介绍

关键字: FPGA 复位

本文中,小编将对OV7670 驱动设计予以详细介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对设计方案的了解程度,不妨请看以下内容哦。

关键字: OV7670 驱动设计 FPGA 开发板

一直以来,AD转换都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来FPGA Verilog HDL实现AD转换的实例设计的相关介绍,详细内容请看下文。

关键字: FPGA AD Verilog

在这篇文章中,小编将对FPGA中的定点数处理方法的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。

关键字: FPGA 定点数

在这篇文章中,小编将为大家带来FPGA电源排序方案的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

关键字: FPGA 电源 电源排序

以下内容中,小编将对FPGA跨时钟域处理技术方法进行着重介绍和阐述

关键字: FPGA 跨时钟域

在下述的内容中,小编将会基于FPGA开发板去点亮LED灯

关键字: FPGA LED 开发板
关闭
关闭