当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式动态
[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

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