当前位置:首页 > 工业控制 > 电子设计自动化
[导读]新思科技(Synopsys, Inc.)今天推出了完整的DesignWare® High Bandwidth Memory 2 (HBM2) IP解决方案,其中包括控制器、PHY和验证IP,使设计人员能获得高达307 GB/s的总带宽,相当于以3200Mb/s运行的DDR4接口传输速率的12倍。

亮点:

· 完整的HBM2 IP解决方案,包括PHY、控制器和验证IP,在降低整合风险的同时最大限度地缩短产品上市时间。

· DesignWare IP的实施可支持高达2400 Mb/s的传输速率,比JEDEC标准规格快20%。

· 伪信道模式实现了信道数量翻倍,从而减少抓取量并提高性能。

· HBM2 IP基于新思的硅验证HBM和DDR4 IP,已经被整合到数百种SoC(片上系统)设计中。

新思科技(Synopsys, Inc.)今天推出了完整的DesignWare® High Bandwidth Memory 2 (HBM2) IP解决方案,其中包括控制器、PHY和验证IP,使设计人员能获得高达307 GB/s的总带宽,相当于以3200Mb/s运行的DDR4接口传输速率的12倍。此外,DesignWare HBM2 IP解决方案的能源效率比DDR4的高约10倍。高级图形、高性能计算 (HPC) 和网络应用需要更大的内存带宽才能追赶上因先进处理技术而不断提高的计算性能。设计人员可以借助DesignWare HBM2 IP解决方案,以最小的功耗和低延迟实现内存的吞吐量要求。新的DesignWare HBM2 IP解决方案建立在新思的硅验证HBM和DDR4 IP基础上,已经通过了数百次设计验证,被应用于数百万个 SoC,使设计人员能降低整合风险,加快新标准的采用。

“我们选择了新思的DesignWare HBM2 IP解决方案是为了将16GB HBM2内存的带宽和能源效率充分应用于我们的Radeon™ Vega Frontier Edition显卡中。”AMD公司副总裁兼产品首席技术官Joe Macri称,“新思在内存接口方面深厚的专业知识,使我们能够将HBM2 IP成功地整合到‘Vega’ CPU架构中,实现强大的功耗和内存带宽目标,服务于机器学习和高级图形应用程序。”

完整的DesignWare HBM2 IP解决方案提供的独特功能,能够使设计人员实现内存带宽、延迟和功耗目标。DesignWare HBM2控制器支持锁定步骤或内存交错模式下的伪信道操作,使用户能在各自的流量模式基础上实现带宽最大化。HBM2控制器和PHY都采用了DFI 4.0兼容接口,简化了自定义DFI兼容控制器和PHY的整合。

DesignWare HBM2 PHY IP提供四种经过试验的电源管理状态和快速频率切换,使SoC能通过不同运行频率之间的快速切换,进行功耗管理。DesignWare HBM2 PHY支持符合JEDEC HBM2 SDRAM标准的引脚阵列,以实现最短的2.5D封装路由和最高的信号完整性。为了简化HBM2 SDRAM测试,DesignWare HBM2 PHY IP还提供带有访问回路模式的IEEE 1500端口,用于测试和试验SoC与HBM2 SDRAM之间的链接。

Synopsys的HBM的VC验证IP完全符合HBM JEDEC规范(包括HBM2),并提供协议、方法、验证和生产力功能,包括内置协议检查、覆盖和验证计划,以及Verdi®协议感知调试和性能分析,使用户能快速验证基于HBM的设计。

“在增加内存带宽的同时避免功耗和面积负担过重对于图形、HPC和网络应用来说至关重要。”Synopsys IP市场副总裁John Koeter称,“作为领先的内存IP供应商,Synopsys与多位主要客户紧密合作开发了HBM2 IP解决方案,使设计人员能满足不断增长的吞吐量要求,同时改善高性能SoC设计的延迟和功耗。”

可用性和资源

目前,DesignWare HBM2 PHY和VC验证IP可用于14纳米至7纳米的处理技术,其他处理技术正在开发中。欲知有关DesignWare HBM2控制器IP的适用性信息,请联系Synopsys。

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