凭16nm工艺节点和Quantum计算架构,Trion Titanium FPGA性能如何?

发布时间:2020-07-16  

可编程产品平台和技术创新企业易灵思今天宣布推出其Trion Titanium FPGA系列。

Trion Titanium FPGA是基于16纳米工艺节点,并采用易灵思的“Quantum计算架构”。“Quantum 计算架构”是受到了易灵思第一代Trion FPGA之基础“Quantum 架构”的启发,在其可交换逻辑和路由的“随变单元” (XLR) 中增添了额外的计算和路由功能。增强的计算能力,加上利用16纳米工艺实现的3倍性能(Fmax)的提升,使得Trion Titanium FPGA非常适合计算加速的应用,而路由灵活性的增加则提供了前所未有的资源利用率。

可编程产品平台和技术创新企业易灵思今天宣布推出其Trion Titanium FPGA系列。

Trion Titanium FPGA是基于16纳米工艺节点,并采用易灵思的“Quantum计算架构”。“Quantum 计算架构”是受到了易灵思第一代Trion FPGA之基础“Quantum 架构”的启发,在其可交换逻辑和路由的“随变单元” (XLR) 中增添了额外的计算和路由功能。增强的计算能力,加上利用16纳米工艺实现的3倍性能(Fmax)的提升,使得Trion Titanium FPGA非常适合计算加速的应用,而路由灵活性的增加则提供了前所未有的资源利用率。

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凭借16纳米工艺节点和“ Quantum计算架构”的2倍效率提升,Titanium FPGA在极小的晶片尺寸内纳入了极强的处理能力,而其占位面积仅为上一代Trion FPGA的1/4。此外,16纳米工艺节点的低功耗还意味着Titanium 器件的功耗是Trion 器件的 1/3,并且克服了所有与高集成应用相关的发热问题。这种组合使它们成为诸如移动、边缘计算、人工智能(AI)和物联网(IoT)领域中多芯片合封(SIP)方案的理想选择。

易灵思联合创办人、总裁兼首席执行官张少逸先生表示:“FPGA被越来越多地用作计算加速器,而不是固定功能的逻辑器件。通过采用重新设计的 “Quantum 计算架构”和低功耗16纳米工艺,Titanium FPGA 在空间受限型应用中自然地减轻了边缘处理器的工作负担。当与上月发布的易灵思RISC-V SoC 相结合时,Titanium FPGA 可成为完整的SIP SoC 计算内核及自适应的硬件加速器。”

Titanium系列所含的FPGA包括范围从25K至500K的逻辑单元,可提供各种常用的 BGA 封装。这些FPGA拥有一系列的硬核IP (hardened IP),如PCIe Gen4、DDR4、10Gbps以太网、和2.5Gbps MIPI控制器等,在视觉系统、工业自动化、以及边缘计算等广泛应用中实现最优性能和无缝联接。

易灵思联合创办人、首席技术官兼资深工程副总裁魏启杰先生指出:“在设计 Titanium系列时,我们是从最底层开始的。包括了重新调整的XLR、到更高效的 DSP嵌入式RAM ,以及崭新架构的I/O。我们先分析了系统要求,然后着手设计了这款终极可重配的加速FPGA。同时,我们又收获了一批基于易灵思专利Quantum架构的完全独有的创新成果。”

责编:Amy Guan

凭借16纳米工艺节点和“ Quantum计算架构”的2倍效率提升,Titanium FPGA在极小的晶片尺寸内纳入了极强的处理能力,而其占位面积仅为上一代Trion FPGA的1/4。此外,16纳米工艺节点的低功耗还意味着Titanium 器件的功耗是Trion 器件的 1/3,并且克服了所有与高集成应用相关的发热问题。这种组合使它们成为诸如移动、边缘计算、人工智能(AI)和物联网(IoT)领域中多芯片合封(SIP)方案的理想选择。

易灵思联合创办人、总裁兼首席执行官张少逸先生表示:“FPGA被越来越多地用作计算加速器,而不是固定功能的逻辑器件。通过采用重新设计的 “Quantum 计算架构”和低功耗16纳米工艺,Titanium FPGA 在空间受限型应用中自然地减轻了边缘处理器的工作负担。当与上月发布的易灵思RISC-V SoC 相结合时,Titanium FPGA 可成为完整的SIP SoC 计算内核及自适应的硬件加速器。”

Titanium系列所含的FPGA包括范围从25K至500K的逻辑单元,可提供各种常用的 BGA 封装。这些FPGA拥有一系列的硬核IP (hardened IP),如PCIe Gen4、DDR4、10Gbps以太网、和2.5Gbps MIPI控制器等,在视觉系统、工业自动化、以及边缘计算等广泛应用中实现最优性能和无缝联接。

易灵思联合创办人、首席技术官兼资深工程副总裁魏启杰先生指出:“在设计 Titanium系列时,我们是从最底层开始的。包括了重新调整的XLR、到更高效的 DSP和嵌入式RAM ,以及崭新架构的I/O。我们先分析了系统要求,然后着手设计了这款终极可重配的加速FPGA。同时,我们又收获了一批基于易灵思专利Quantum架构的完全独有的创新成果。”

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