Xilinx采用首个ASIC级UltraScale可编程架构之首款20nm All Programmable器件开始投片常见问题解答:什么是UltraScale 架构?ASIC 级 UltraScale 架构能为赛灵思 FPGA、3D IC 和 SoC 带来哪些优势?
2013-07-09 20:28:522137 在率先量产20nm UltraScale系列产品之后,全球领先的All Programmable解决方案提供商赛灵思最近又推出了全新的16nm UltraScale+系列FPGA、3D IC和MPSoC产品。再次实现了遥遥领先一代的优势。
2015-03-04 09:47:261887 可编程逻辑器件的两种类型是现场可编程门阵列(FPGA)和复杂可编程逻辑器件(CPLD)。在这两类可编程逻辑器件中,FPGA是在PAL、GAL、EPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。
2016-01-04 17:55:081404 可编程片上系统(PSoC)是由MCU与可编程逻辑和高性能模数转换功能以及常用固定功能外设组合而成。此外,这些器件还集成有闪存、SRAM及EEPROM.
2016-12-28 11:26:071080 基于 16nm UltraScale+ MPSoC 架构的 All Programmable RFSoC 在单芯片上集成 RF 数据转换器,可将系统功耗和封装尺寸减少最高达 50%-70%
2017-10-10 11:05:479395 基于Xilinx 16nm Virtex UltraScale+ 器件VU9P的异构计算实例F3在阿里云上线了!我们借此机会,对阿里云FPGA计算服务本身,以及这次发布的F3实例的底层硬件架构和平台架构做一个技术解读....
2018-06-28 09:57:5627698 利用可编程器件CPLD/FPGA实现VGA彩色显示控制器在工业现场中有许多实际应用。以硬件描述语言VHDL对可编程器件进行功能模块设计、仿真综合,可实现VGA显示控制器显示各种图形、图像、文字,并实现了动画效果。
2020-08-30 12:03:59882 赛灵思今天宣布推出两款赛灵思汽车级( XA )新器件 Zynq®UltraScale+™ MPSoC 7EV 和 11EG ,进一步丰富其汽车级 16nm 产品系列。
2019-11-12 17:10:47980 什么是可编程模拟器件?如何去实现相位检测器?实现可编程ADC有哪些方法?
2021-04-28 06:50:09
吸引力。一些需求能很好地适合这些器件的优点:保持在某个产品领域的设计前沿,不花费很多的设计成本,并且不存在会影响任何一个设计进入量产的最终用户需求。这样的日子可能为时不远了。不过,如果可编程模拟时代
2019-07-05 07:51:19
可编程器件的编程原理是什么?指令集对CPU的意义是什么?
2021-11-30 07:39:47
可编程逻辑器件到底是干什么用的呢,简单的说,就是通过重新写程序,重新注入到这个器件中达到实现其它的功能。最常见的当属电脑了。电脑本身除了加法,减法和简单的逻辑运算四种。比如要是想实现一个功能让电脑
2014-04-15 10:02:54
可编程逻辑器件是如何发展的?
2021-04-29 06:23:22
一、可编程器件的特点 1、CPU在固定频率的时钟控制下节奏运行。 2、CPU可以通过总线读取外部存储设备中二进制指令集,然后解码执行。 3、这些可以被CPU解码执行的二进制指令集是CPU设计的时候
2022-05-23 15:37:50
CPLD是什么?FPGA包含哪几类可编程资源呢?FPGA可编程器件和CPLD可编程器件有哪些相同点和不同点?
2021-11-10 07:42:51
,足以满足设计一般的数字系统的需要。目前常用EEPROM,CPLD,FPGA。 PLA,PAL,GAL是早期的可编程器件,已经淘汰。可编程逻辑器件PLD(Programmable Logic Dev...
2021-07-22 09:05:48
PSoC Creator简化可编程器件上的软硬件协同设计
2021-02-23 06:50:24
440万个逻辑单元。Virtex VU440 UltraScale器件的推出, 让赛灵思在器件密度方面的优势从28nm的2倍提升到20nm的4倍,容量超过了所有其他任何可编程器件。 2. 赛灵思实现
2013-12-17 11:18:00
描述PMP10555 参考设计提供为移动无线基站应用中的 Xilinx® Ultrascale® 16nm 系列 FPGA/SoC 供电所需的所有电源轨。此设计对内核及两个多输出降压型稳压器 IC
2018-11-19 14:58:25
`描述PMP10555 参考设计提供为移动无线基站应用中的 Xilinx® Ultrascale® 16nm 系列 FPGA/SoC 供电所需的所有电源轨。此设计对内核及两个多输出降压型稳压器 IC
2015-05-11 10:46:35
可编程模拟器件内部结构与基本开发流程是怎样的?
2021-04-12 06:38:19
的NRE成本和购买昂贵的掩膜组- PLD供应商在设计其可编程器件时已经支付了这些成本,并且可通过PLD产品线延续多年的生命期来分摊这些成本。??PLD允许客户在需要时仅订购所需要的数量,从而使客户可控
2009-05-29 11:36:21
什么是可编程逻辑控制器?可编程逻辑控制器主要有哪些特点?可编程逻辑控制器主要有哪些应用领域?
2021-07-05 06:00:06
本文详细介绍了可编程器件、可重编程器件和可重配置器件的基本概念,它对正确选择器件很有必要。
2021-04-29 06:29:09
1 引 言 在系统可编程模拟电路(In System ProgrammabilityProgrammable Analog Circuits,ispPAC)是可编程模拟器件的一种,其内部有可编程
2019-07-02 07:06:27
本文将主要介绍如何利用Lattice公司的可编程器件设计车用显示系统。
2021-05-17 06:09:40
如何更有效地使用可编程时钟器件?设计SERDES参考时钟源面临的挑战有哪些?如何去实现XAUI参考时钟源?
2021-04-20 06:03:53
通过ARM对可编程器件进行配置的的设计和实现
2021-04-13 06:20:21
本文以乘法器的设计为例,来说明采用可编程逻辑器件设计数字系统的方法。
2021-04-29 06:22:10
UltraScale+ MPSoC 平台,集成了四核 Cortex™-A53 处理器,双核 Cortex™-R5 实时处理单元以及 Mali-400 MP2 图形处理单元及 16nm FinFET+ 可编程逻辑了解更多>>
2020-10-09 10:21:45
RAM就可以改变可编程器件的逻辑。可编程器件的LE中,其输入阵列中是不是列和行都是实际导线,根据具体的需要把需要的节点‘焊接'在一起。忘指点。谢谢。
2013-07-13 17:06:40
HAD辅助设计软件有哪些功能?电路模块HDL程序是怎样生成的?管理电路单元库程序的设计思路是怎样的?请问如何去设计可编程器件辅助软件?
2021-04-14 06:21:42
如何选择PLC可编程逻辑器件?
2021-04-27 06:39:03
描述PMP10555参考设计提供为移动无线基站移动无线应用中的 Xilinx® Ultrascale® 16nm 系列 FPGA/SoC 供电所需的所有电源轨。此设计对内核及两个多输出降压型稳压器
2022-09-28 06:56:35
可编程逻辑器件设计
(264页,nlc格式)
2006-03-25 16:41:0166 熟悉常用逻辑器件的分类;了解常用可编程逻辑器件的内部结构;熟悉可编程逻辑器件的开发流程;掌握MAX+plusII软件。重点:基于MAX+plusII软件进行PLD设计的流程。难点:PLD的
2008-12-01 17:36:4519 可编程逻辑器件是当今IC 领域中发展迅速,应用广泛的器件之一。介绍了CPLD 在调频式位移传感器测量系统中的一种应用. 新设计的传感器接口电路,解决了利用现有的IC 器件进行设计
2009-06-22 10:51:0312 可编程模拟器件原理与开发作者:赵曙光陈丽萍 殷延瑞 赵明英关键词:可编程模拟器件,模拟集成电路,ASIC摘要:可编程模拟器件(Programmable Analog Device)是近年来崭露头
2010-02-06 17:05:2744 可编程逻辑器件基础及应用实验指导书
《可编程逻辑器件基础及应用》是一门侧重掌握可编程逻辑器件的基本结构和原理的课程。重点是使学生掌握基于可编程
2010-03-24 14:22:4629 单片机与可编程器件教程
本教程包括:
一.用AT89C52 和TLC1543实现数据采集系统
二.红外学习机的设计原理及应用江苏张家港沙洲工学院 赵海兰摘要 简单介绍
2010-04-14 14:38:4844 介绍了在系统可编程技术的特点,以及在系统可编程模拟器件的内部结构最后通过一个有源滤波嚣的设计实例介绍了在系统可缟程器件在模拟电路中的应用.关键词模拟电路
2010-04-25 10:08:5714 摘要:可编程器件已有很久的发展历史,除了它体积小、容量大、I/O口丰富、易编程和加密等优点外,更突出的特点是其芯片的在系统可编程技术。也就是说它不但具有可编程和可
2010-07-12 10:04:4732 采用可编程器件设计电路,利用MAX+plus II设计软件中LPM元件库所提供的lpm_counter元件,实现任意进制计数器的设计。该计数器电路与结构无关,可编程器件的芯片利用率及效率达到最
2010-12-29 17:47:0755 介绍了新型可编程逻缉器件CPLD的结构、特点及在雷达数据处理电路中的应用,着重介绍了四种具体电路的CPLD实现方法。 关
2009-05-10 13:27:311345 什么是PLD(可编程逻辑器件)
PLD是可编程逻辑器件(Programable Logic Device)的简称,FPGA是现场可编程门阵列(Field Programable Gate Array)
2009-06-20 10:32:3214283 摘要:介绍了可编程模拟器件的基本原理和开发流程。列举了主流器件系列,并说明其核心技术。展望了可编程模拟器件的发展前景。
关键词:
2009-06-20 11:47:341164 摘要:ispPAC10是美国Lattice公司最新推出的模拟电路在系统可编程器件,它为电子电路设计者进行电路设计提供了一条有效的新途径。文中介绍了ispPAC模拟电路在系统可编程器件
2009-06-20 11:49:261289 可编程SoC(SoPC),什么是可编程SoC(SoPC)
SOPC ( System on a Programmable Chip,片上可编程系统)是以PLD(可编程逻辑器件)取代ASIC(专用集成电路),更
2010-03-26 17:01:352336 Altera公司日前发布其光纤互连可编程器件规划。收发器是业界发展的关键,因此,Altera发挥在这一领域的技术领先优势,将这一远景展望变为现实
2011-03-31 09:28:38746 7.1 可编程逻辑器件的基本原理 7.2 可编程逻辑器件的设计技术 7.3 可编程逻辑器件的编程与配置
2012-05-23 10:46:19142 演讲稿:汤立人先生详解Xilinx首个ASIC级可编程架构UltraScale 行业首款20nm All Programmable器件; 行业首个ASIC级可编程架构 ;比同类竞争产品提前一年实现1.5至2倍的性能和集成度
2013-07-09 22:35:1088 2015年3月3日,中国北京 - All Programmable 技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX))今天宣布其全可编程器件将支持中兴通讯的pre5G 3D/大规模MIMO基站。
2015-03-05 16:50:571053 2016年5月27日,中国北京——全可编程技术和器件的全球领先企业赛灵思公司 (Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX))今天宣布扩展其16nm UltraScale+™ 产品路线图
2016-05-27 10:17:10528 All Programmable 技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. )宣布,16nm UltraScale+™ 产品组合提前达成重要的量产里程碑,本季度开始接受量产器件订单。
2016-10-13 11:10:521302 用可编程器件实现LED显示屏的硬件扫描控制
2017-01-18 20:40:3321 作者:Steve Leibson, 赛灵思战略营销与业务规划总监 采用16nm工艺的Virtex UltraScale+全可编程器件的最多DSP数量是11904DSP48E2 slices。那是
2017-02-08 03:10:31363 ® UltraScale+™ MPSoC 器件不仅提供 64 位处理器可扩展性,同时还将实时控制与软硬件引擎相结合,支持图形、视频、波形与数据包处理。集成支持高级分析的、基于 ARM® 的系统和可实现任务加速的片上可编程逻辑,可为从 5G 无线到新一代 ADAS 乃至工业物联网的各种应用创造无线可能。
2017-02-08 19:26:41252 支持主流市场现在即可采用或者验证新一代器件,系统级性能功耗比将比28nm器件高2-5倍 赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX))今天宣布支持16nm UltraScale
2019-10-06 17:48:00660 作者 张国斌 今天,全球第一款采用16nm FinFET+工艺的异构多核处理器投片了!这就是赛灵思公司采用台积电16nm 16FF+ (FinFET plus)工艺的Zynq
2017-02-09 03:15:11379 的16nm UltraScale™+产品组合的早期试用。该Vivado早期试用版工具已与UltraScale+ ASIC级可编程逻辑进行了协同优化,能够充分发挥量产级UltraScale+器件的优势,进而
2017-02-09 03:25:37357 和SmartConnect技术相结合,使赛灵思能够继续为市场提供超越摩尔定律的价值优势。 赛灵思凭借其28nm 7系列全可编程系列以及率先上市的20nm UltraScale™系列,获得了领先竞争对手整整一代优势
2017-02-09 06:28:121249 作者:Steve Leibson, 赛灵思战略营销与业务规划总监 今天,赛灵思同时推出了基于TSMC全新16FF+ FinFET工艺技术的3款16nm UltraScale+全可编程器件系列。包含
2017-02-09 09:12:38500 以赛灵思 20nm UltraScale 系列的成功为基础,赛灵思现又推出了全新的 16nm UltraScale+ 系列 FPGA、3D IC 和 MPSoC,凭借新型存储器、3D-on-3D 和多处理SoC(MPSoC)技术,再次领先一代提供了遥遥领先的价值优势。
2017-02-11 16:08:11660 可编程逻辑器件的发展历史可编程逻辑器件的发展可以划分为4个阶段,即从20世纪70年代初到70年代中为第1段,20世纪70年代中到80年代中为第2阶段,20世纪80年代到90年代末为第3阶段,20世纪90年代末到目前为第4阶段。
2017-02-11 17:04:112026 可编程逻辑器件(书皮)
2022-07-10 14:34:540 可编程器件绪论
2017-09-19 15:40:117 Interlaken等I/O控制器;高性能UltraScale可编程逻辑。和Zynq-7000系列器件相比,加密、安全和电源管理都得到了显著增强。
2017-11-16 20:01:542562 该视频重点介绍了Xilinx 16nm Kintex UltraScale +器件中双工作电压的性能,功耗和灵活性。
2018-11-21 06:11:004627 本视频重点介绍了针对16nm UltraScale + FPGA和MPSoC的Xilinx集成100G以太网解决方案,增强了基于IEEE 802.3bj规范的Reed-Solomon前向纠错模块(RS-FEC)模块。
2018-11-28 06:40:004353 在这段视频中,我们将向您展示业界首款可编程器件上运行的56G收发器。
2018-11-27 06:34:003517 在本视频中,了解Xilinx采用高带宽存储器(HBM)和CCIX技术的16nm Virtex UltraScale + FPGA的功能和存储器带宽。
2018-11-27 06:20:003624 另一个行业首先,该演示展示了Xilinx 16nm Virtex UltraScale + FPGA,其集成的100G以太网MAC和RS-FEC协同工作,通过具有挑战性的电气或光学互连发送数据。
2018-11-27 05:55:003289 赛灵思率先发布业界首款16nm产品,Xilinx 16nm UltraScale +系列产品(FPGA,3D IC和MPSoC)结合了全新的内存,3D-on-3D,以及多处理SoC(MPSoC)技术
2018-11-22 06:49:004316 + 系列还采用了全新的互联优化技术——SmartConnect。这些新的器件进一步扩展了赛灵思的 UltraScale 产品系列(现在从 20nm 跨越至 16nm FPGA、SoC 和 3D IC 器件),同时利用台积公司的
2018-12-28 00:02:02832 本文档的详细介绍的是电子技术基础知识存储器、复杂可编程器件和现场可编程门阵列的介绍主要内容包括了: 1 只读存储器,2 随机存取存储器,3 复杂可编程逻辑器件,4 现场可编程门阵列,5 用EDA技术和可编程器件的设计例题
2019-02-22 08:00:0028 Zynq RFSoC 将 RF 数据转换器、SD-FEC 内核以及高性能 16nm UltraScale+ 可编程逻辑和 ARM 多处理系统完美集成在一起打造出了一个全面的模数信号链。
2019-07-29 11:54:452159 All Programmable 技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX))宣布:16nm UltraScale+ 产品组合提前达成重要的量产里程碑,本季度开始接受量产器件订单。
2019-08-01 16:10:442295 赛灵思 UltraScale+ 产品组合是业界唯一的一款基于 FinFET 的可编程技术。其包括 Zynq、Kintex 和 Virtex UltraScale+ 器件,相对于 28nm 产品而言,性能功耗比提升 2-5 倍,能支持 5G 无线、软件定义网络和下一代高级驾驶员辅助系统等市场领先应用。
2019-07-30 16:08:262867 Virtex UltraScale VU440 FPGA 是赛灵思2015年1月率先发货的全球最大容量的 20nm 可编程逻辑器件,采用第二代堆叠硅片互联技术,拥有 440 万逻辑单元,可提供
2019-08-01 09:37:438194 赛灵思UltraScale架构:行业第一个ASIC级可编程架构,可从20nm平面晶体管结构 (planar)工艺向16nm乃至FinFET晶体管技术扩展,从单芯片(monolithic)到3D IC扩展。
2019-12-18 15:30:23801 可编程逻辑器件(PLD)是20世纪70年代发展起来的一种新型逻辑器件,是目前数字系统设计的主要硬件基础。根据可编程逻辑器件结构、集成度以及编程工艺的不同,它存在以下不同的分类方法。
2020-06-10 17:52:1926761 在过去的十年中,可编程逻辑器件(PLD)市场不断增长,对PLD的需求不断增加。具有可编程特性且可编程的芯片称为PLD。PLD也称为现场可编程器件(FPD)。FPD用于实现数字逻辑,用户可以配置集成电路以实现不同的设计。这种集成电路的编程是通过使用EDA工具进行特殊编程来完成的。
2022-03-22 12:36:245304 电可编程逻辑器件(Electrically Programmable Logic Device,EPLD)是指采用电信号的可擦可编程逻辑器件。
2022-08-22 18:12:37935 AMD-Xilinx在20nm & 16nm节点Ultrascale系列器件使用FinFET工艺,FinFET与Planar相比在相同速度条件下功耗低20%-50%。
2022-12-29 14:44:491165 UltraScale是基于20nm工艺制程的FPGA,而UltraScale+则是基于16nm工艺制程的FPGA。
2023-03-09 14:12:544129 常见的可编程逻辑器件分为FPGA、EPLD(CPLD)。下面简单介绍两类器件的结构和区别。
2023-03-24 14:18:28798 门阵列 ( Field Programmable Gate Array, FPGA)器件等。随着可编程器件的发展,可以将 CPU、DSP、ADC/DAC、存储器等集成到一个可编程器件上,从而构成可编程系统芯片 (System On Programmable Chip, SoPC),如图所示。
2023-06-06 15:35:59659 可编程逻辑器件 (Programmable Loeie Device,PLD)是一种用户编程实现某种逻辑功能的逻辑器件,主要由可编程的与阵列、或阵列、门阵列等组成,可通过编程来实现一定的逻辑功能。
2023-06-06 15:37:45405 现场可编程门阵列 (Field Programmable Gate Array, FPGA)也称为现场可编程器件,是在 PROM ( Programmable Read Only Memory
2023-12-01 09:25:15318 可编程器件(Programmable devices)是一种集成电路,可以在生产过程中通过编程改变其功能和性能。它们具有的特点和发展历程可以追溯到20世纪60年代的早期静态随机存储器(SRAM
2023-12-21 17:19:43299
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