当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读] 致力于在功耗、安全、可靠性和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司及连接性知识产权(IP)内核领先开发商Tamba Networks今天宣布联手合作,在美高森美新的成本优化、低功耗、中等规模PolarFire™可编程逻辑器件(FPGA)中使用Tamba Networks的以太网媒体访问控制器(MAC),提供基于低功耗FPGA的业界领先10G以太网解决方案。

 致力于在功耗、安全、可靠性和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司及连接性知识产权(IP)内核领先开发商Tamba Networks今天宣布联手合作,在美高森美新的成本优化、低功耗、中等规模PolarFire™可编程逻辑器件(FPGA)中使用Tamba Networks的以太网媒体访问控制器(MAC),提供基于低功耗FPGA的业界领先10G以太网解决方案。Tamba Networks的以太网MAC的面积仅为竞争产品的一半,速度是竞争产品的两倍,不仅具有高度安全性和独特的PolarFire FPGA能力,还拥有优化的尺寸,可以为美高森美的客户降低成本。

美高森美与Tamba Networks合作,其中包括利用该公司的Interlaken和10G/40G 以太网MAC软内核作为关键的构件,以评估和增强PolarFire FPGA的架构,以160 MHz和320 MHz速率运行10G和40G数据通道。这些内核提供极低门数和延迟,并且具有高灵活性。当与美高森美的低功耗架构和低功耗收发器结合,Tamba Networks的10G以太网软内核使得10G数据通道的功耗降低了50%。该器件还可以作为美高森美IP库的直接内核。

美高森美FPGA产品架构和规划负责人Ted Speer称:“设计PolarFire FPGA最重要的其中一个关键,就是为我们的客户提供最低功耗的成本优化10Gbe解决方案。与Tamba Networks合作不仅让我们能够在器件内集成最佳编码模块,而且这个小型10G以太网MAC针对频率优化,容易在160MHz和320MHz完成时序收敛。PolarFire FPGA不仅用于多个市场都非常理想,而且这个FPGA以太网解决方案还十分适合用于严苛的通信和国防应用。”

据IHS以太网交换机季度市场跟踪器报道,到2021年底,10G端口的数量预期将从2016年的3200万个上升到1亿多个。2016年,以太网交换机市场的价值接近720万,预测到2021年将增加到1230万,其中10G将占今天全部以太网交换收入的大约三分之一。

PolarFire FPGA还瞄准通信市场的其它几种应用,包括接入网、网络边缘、城域 (1至40G);移动基础设施、无线回程、智能光纤模块和视频广播。这些器件还非常适合国防和航空市场中的应用,如加密和信任根、安全无线通信、雷达和电子战(EW)、飞机联网、推进和控制。工业市场FPGA的理想应用包括过程控制和自动化、机器视觉处理和分析、或编程逻辑控制器、工业联网及视频和图像处理。

在通信基础设施市场的接入领域中,原始设备制造商(OEM)正致力于为客户提供更高带宽,同时降低资本和运营费用,尤其适合使用美高森美的PolarFire FPGA。Tamba Networks密切参与PolarFire收发器物理编码子层(PCS)的开发,提供用于以太网和Interlaken的64b66b/64b67b编码模块。此外,这家公司还帮助美高森美改造64b66b编码器,从而实现延迟的确定性,确保支持通用公共射频接口(CPRI)7b、8和9。

Tamba Networks总裁Soren Pederson称:“我们很高兴与美高森美就其中等规模PolarFire FPGA开展合作,为以太网MAC和PCS内核以及Interlaken通信协议提供业界最低延迟、功耗和尺寸解决方案,帮助差异化这些器件。我们密切参与PolarFire硬PCS层的开发,成果就是独特的10Gbe解决方案,从而提供必需的功率效率、紧凑尺寸和确定性延迟以满足美高森美客户不断提高的应用要求。”

美高森美2月推出的PolarFire FPGA经过精心设计,重新思考业界针对中等密度FPGA的传统观点,而这些器件是首个非易失性FPGA,与SRAM FPGA解决方案相比,提供更多功率和成本节约,并拥有10G收发器、高级输入/输出(I/O)、高度安全和数字信号处理器(DSP)能力。美高森美还销售全面的以太网交换机和PHY产品组合,客户可用于增加交换功能与/或MAC层安全(MACsec)加密,为PolarFire设计提供纳秒IEEE1588时间戳能力。

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