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xilinx芯片有多常用?

关于xilinx芯片的常用程度,我们可以从以下几个方面来考虑:

  1. 应用场景:Xilinx芯片广泛应用于各种领域,包括航空航天、汽车、医疗、金融、通信等。这些领域对于硬件设计和性能要求较高,Xilinx芯片的灵活性和可定制性使其成为了这些领域的首选。
  2. 优势:Xilinx芯片具有高度可定制性、高性能、低功耗等优势。用户可以根据自己的需求设计和实现自己的硬件算法,从而提高算法的执行效率。此外,Xilinx芯片还支持多种开发平台和工具,为用户提供了丰富的开发资源。
  3. 应用案例:Xilinx芯片在许多著名的企业和项目中得到了应用,例如Tesla汽车、NASA火星探测计划、国内的5G基站建设等。这些案例表明,Xilinx芯片在实际应用中具有很高的可靠性和实用性。
  4. 推荐的腾讯云相关产品:腾讯云提供了FPGA云服务器,支持用户自定义硬件设计和实现。FPGA云服务器具有高性能、可扩展性等优势,适用于对性能要求较高的场景,如人工智能、视频处理、网络加速等。推荐的产品介绍链接地址:https://cloud.tencent.com/product/fpgainstance

综上所述,Xilinx芯片在各个领域中得到了广泛应用,具有高度可定制性、高性能、低功耗等优势。腾讯云提供了FPGA云服务器,支持用户自定义硬件设计和实现,适用于对性能要求较高的场景。

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Xilinx原语的用法

原语,其英文名字为Primitive,是Xilinx针对其器件特征开发的一系列常用模块的名字,用户可以将其看成Xilinx公司为用户提供的库函数,类似于C++中的“cout”等关键字,是芯片中的基本元件,代表FPGA中实际拥有的硬件逻辑单元,如LUT,D触发器,RAM等,相当于软件中的机器语言。在实现过程中的翻译步骤时,要将所有的设计单元都转译为目标器件中的基本元件,否则就是不可实现的。原语在设计中可以直接例化使用,是最直接的代码输入方式,其和HDL语言的关系,类似于汇编语言和C语言的关系。 Xilinx公司提供的原语,涵盖了FPGA开发的常用领域,但只有相应配置的硬件才能执行相应的原语,并不是所有的原语都可以在任何一款芯片上运行。在Verilog中使用原语非常简单,将其作为模块名直接例化即可。本节以Virtex平台介绍各类原语,因为该系列的原语类型是最全面的。其它系列芯片原语的使用方法是类似的。 Xilinx公司的原语按照功能分为10类,包括:计算组件、I/O端口组件、寄存器和锁存器、时钟组件、处理器组件、移位寄存器、配置和检测组件、RAM/ROM组件、Slice/CLB组件以及G比特收发器组件。下面分别对其进行详细介绍。 在Vivado 中可以打开所有支持的原语,位置如下:

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FPGA 主流芯片选型指导和命名规则(二)

上一篇先介绍的Xilinx,这篇就先介绍A家的吧。   主流FPGA产品(上一篇已经介绍了,简单总结)   Altera 的主流FPGA分为两大类,一种侧重低成本应用,容量中等,性能可以满足一般的逻辑设计要求,如Cyclone,CycloneII;还有一种侧重于高性能应用,容量大,性能能满足各类高端应用,如Startix,StratixII等,用户可以根据自己实际应用要求进行选择。在性能可以满足的情况下,优先选择低成本器件。   * Cyclone(飓风):Altera中等规模FPGA,2003年推出,0.13um工艺,1.5v内核供电,与Stratix结构类似,是一种低成本FPGA系列 ,是目前主流产品,其配置芯片也改用全新的产品。 简评:Altera最成功的器件之一,性价比不错,是一种适合中低端应用的通用FPGA,推荐使用。   *CycloneII:Cyclone的下一代产品,2005年开始推出,90nm工艺,1.2v内核供电,属于低成本FPGA,性能和Cyclone相当,提供了硬件乘法器单元。简评:刚刚推出的新一代低成本FPGA,目前市场零售还不容易买到,估计从2005年年底开始,将逐步取代Cyclone器件,成为Altera在中低FPGA市场中的主力产品。   *CycloneIII FPGA系列2007年推出,采用台积电(TSMC)65nm低功耗(LP)工艺技术制造,以相当于ASIC的价格实现了低功耗。     *Cyclone IV FPGA系列2009年推出,60nm工艺,面向对成本敏感的大批量应用,帮助您满足越来越大的带宽需求,同时降低了成本。     *CycloneV FPGA系列2011年推出,28nm工艺,实现了业界最低的系统成本和功耗,其性能水平使得该器件系列成为突出您大批量应用优势的理想选择。与前几代产品相比,它具有高效的逻辑集成功能,提供集成收发器型号,总功耗降低了40%,静态功耗降低了30%。   * Stratix :altera大规模高端FPGA,2002年中期推出,0.13um工艺,1.5v内核供电。集成硬件乘加器,芯片内部结构比Altera以前的产品有很大变化。简评:Startix芯片在2002年的推出,改变了Altera在FPGA市场上的被动局面。该芯片适合高端应用。随着2005年新一代StratixII器件的推出,将被StratixII逐渐取代。   *StratixII: Stratix的下一代产品,2004年中期推出,90nm工艺,1.2v内核供电,大容量高性能FPGA。简评:性能超越Stratix,是未来几年中,Altera在高端FPGA市场中的主力产品。   *StrtratixV为altera目前的高端产品,采用28-nm工艺,提供了28G的收发器件,适合高端的FPGA产品开发

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获取Xilinx FPGA芯片IDCODE的4种方法(支持任何FPGA型号)

Xilinx任何一款FPGA型号都有一个唯一的IDCODE,用来区分不同的产品,同一型号不同封装的FPGA IDCODE是一致的,可以通过JTAG、ICAP原语、AXI_HWICAP IP核等多种方式读取。常见的应用场景是同一套代码兼容不同的芯片型号,比如现在使用的是XC7A35T,新产品更换成了XC7A100T,两个芯片的封装不同,管脚配置也不同,而这两种硬件需要使用一套C/Verilog代码,这样就可以通过读取IDCODE,来进行自动区分不同的硬件,分别进行不同的处理方式。本文介绍Xilinx所有FPGA芯片型号IDCODE的获取方法,一共4种方式,总有一种适合你,这些方法同样适用于别的厂家的FPGA/MCU,比如Intel,Lattice,Microchip等等。

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在Vivado下利用Tcl实现IP的高效管理

在Vivado下,有两种方式管理IP。一种是创建FPGA工程之后,在当前工程中选中IP Catalog,生成所需IP,这时相应的IP会被自动添加到当前工程中;另一种是利用Manage IP,创建独立的IP工程,缺省情况下,IP工程的名字为magaged_ip_project。在这个工程中生成所需要的IP,之后把IP添加到FPGA工程中。Xilinx推荐使用第二种方法,尤其是设计中调用的IP较多时或者采用团队设计时。Tcl作为脚本语言,在FPGA设计中被越来越广泛地使用。借助Tcl可以完成很多图形界面操作所不能完成的工作,从而,可提高设计效率和设计自动化程度。Vivado对Tcl具有很好的支持,专门设置了Tcl Shell(纯脚本模式)和Tcl Console(图形界面模式)用于Tcl脚本的输入和执行。本文介绍了如何利用Tcl脚本在Manage IP方式下实现对IP的高效管理。

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