采用灵活的汽车 FPGA 来提高片上系统级集成和降低物料成本
发布时间:2008/5/28 0:00:00 访问次数:408
汽车设计的商业方面正变得越来越重要。在一项基于 391 种不同尺寸设计的哈佛大学研究中人们发现,平均 asic soc 设计需要十四到二十四人月,而平均 fpga 设计则需要六到十二人月。这是在开发时间方面存在的 55% 的平均差距,这表示可以通过 fpga 设计加快时间关键设计的上市速度,同时还可降低设计成本和开销。另一项通常不被
可编程逻辑器件 (pld) 如 fpga 和 cpld 等提供了最大的硬件灵活性。由于这些器件具有可重编程的本性,开发者得以享受从原型一直到生产阶段随时更新设计的便利。由于 pld 设计通过软件位流来进行编程,因而使快速设计修改变得容易而直接,且不存在 nre 或掩膜成本。
由于 pld 在逻辑密度和封装迁移方面均具有可伸缩性,因此它们允许设计者进行全面的修改而仍保持正确的引脚和逻辑密度。这可实现出色的单位逻辑价格成本点和针对每个设计专门定制的引脚数量。pld 设计由硬件描述语言 (hdl) 组成,以实现面向嵌入式处理器的逻辑和 c 源文件。这些设计源文件可用于实现和重配置任何 pld,任意次数。设计者还可利用已有设计或设计的特定部分在新项目中重用。这种可伸缩性和代码的重用性避免了产品过时淘汰并可降低成本,因为开发者可以快速和轻易地升级其设计,使之面向最新的低成本器件。我们发现在汽车设计领域有一个普遍的误解,就是以为 fpga 对于生产而言太贵了。五年以前,一百万系统门售价在 45 美元左右。今天,同样的一百万系统门器件售价不足 10 美元,而更小的 10 万系统门设计售价不足 3 美元,从而允许将多个组件大规模集成到单个器件内。现在已完全能够将 fpga 纳入全面生产并达到汽车市场所要求的系统成本目标。
pld 的可编程本性还提供了另一水平的优势——车内可编程性和重编程性。设备车内可编程性支持在产品部署后也可对其算法和功能进行升级。由于目前的远程信息处理和视频图像识别系统还处在研究与开发的早期阶段,因此现场可升级的能力将会是一种至关重要的资产。随着技术——如图像处理算法——随时间而改进,硬件升级将可在大约几分钟内完成,而无须重新设计 assp 或设计一款新的电路板。
例如,在仪表组和中心堆叠显示设计中,lvds(低压差分信号)收发器已为汽车设计者提供了实现平板显示器 (fpd) 应用所需的低噪声、高速信号接口。最近,rsds(低摆幅差分信号)信号接口已被各家显示器制造商采用。这种新的信号传输技术比 lvds 具有许多优点,包括较低动态功耗、进一步降低的辐射 emi、减小的总线宽度、高噪声抑制和高吞吐率。再一次,pld 的动态本性为开发者带来优选优势。pld 支持众多 i/o 信号标准,为开发者提供在其设计中整合新兴技术如 rsds 等的选择。通过快速适应变化的标准和采用最新及最大的技术,公司可为自己创造上市时间优势,确保对任何竞争对手保持优胜。
在汽车设计的可靠性方面,有许多因素需要考虑。虽然 iso-ts16949 认证早已为市场所知,设计者仍需更深入一步了解。许多公司通过第三方分包商进行生产。设计者必须确保供应商本身是经过认证的。否则,该提供商的设计和操作流程即未达到工业标准。在汽车远程信息处理应用中,aec-q100 汽车 ic 应力测试鉴定与 ppap 文档化也是必须遵循的。回到技术方面,使用 pld 还将提高可靠性。虽然 lvds 发射器与接收器配对在市场上早有供货,但采用 pld 可让开发者将收发器集成在单个器件内。pld 不仅提供了各种集成信号传输功
汽车设计的商业方面正变得越来越重要。在一项基于 391 种不同尺寸设计的哈佛大学研究中人们发现,平均 asic soc 设计需要十四到二十四人月,而平均 fpga 设计则需要六到十二人月。这是在开发时间方面存在的 55% 的平均差距,这表示可以通过 fpga 设计加快时间关键设计的上市速度,同时还可降低设计成本和开销。另一项通常不被
可编程逻辑器件 (pld) 如 fpga 和 cpld 等提供了最大的硬件灵活性。由于这些器件具有可重编程的本性,开发者得以享受从原型一直到生产阶段随时更新设计的便利。由于 pld 设计通过软件位流来进行编程,因而使快速设计修改变得容易而直接,且不存在 nre 或掩膜成本。
由于 pld 在逻辑密度和封装迁移方面均具有可伸缩性,因此它们允许设计者进行全面的修改而仍保持正确的引脚和逻辑密度。这可实现出色的单位逻辑价格成本点和针对每个设计专门定制的引脚数量。pld 设计由硬件描述语言 (hdl) 组成,以实现面向嵌入式处理器的逻辑和 c 源文件。这些设计源文件可用于实现和重配置任何 pld,任意次数。设计者还可利用已有设计或设计的特定部分在新项目中重用。这种可伸缩性和代码的重用性避免了产品过时淘汰并可降低成本,因为开发者可以快速和轻易地升级其设计,使之面向最新的低成本器件。我们发现在汽车设计领域有一个普遍的误解,就是以为 fpga 对于生产而言太贵了。五年以前,一百万系统门售价在 45 美元左右。今天,同样的一百万系统门器件售价不足 10 美元,而更小的 10 万系统门设计售价不足 3 美元,从而允许将多个组件大规模集成到单个器件内。现在已完全能够将 fpga 纳入全面生产并达到汽车市场所要求的系统成本目标。
pld 的可编程本性还提供了另一水平的优势——车内可编程性和重编程性。设备车内可编程性支持在产品部署后也可对其算法和功能进行升级。由于目前的远程信息处理和视频图像识别系统还处在研究与开发的早期阶段,因此现场可升级的能力将会是一种至关重要的资产。随着技术——如图像处理算法——随时间而改进,硬件升级将可在大约几分钟内完成,而无须重新设计 assp 或设计一款新的电路板。
例如,在仪表组和中心堆叠显示设计中,lvds(低压差分信号)收发器已为汽车设计者提供了实现平板显示器 (fpd) 应用所需的低噪声、高速信号接口。最近,rsds(低摆幅差分信号)信号接口已被各家显示器制造商采用。这种新的信号传输技术比 lvds 具有许多优点,包括较低动态功耗、进一步降低的辐射 emi、减小的总线宽度、高噪声抑制和高吞吐率。再一次,pld 的动态本性为开发者带来优选优势。pld 支持众多 i/o 信号标准,为开发者提供在其设计中整合新兴技术如 rsds 等的选择。通过快速适应变化的标准和采用最新及最大的技术,公司可为自己创造上市时间优势,确保对任何竞争对手保持优胜。
在汽车设计的可靠性方面,有许多因素需要考虑。虽然 iso-ts16949 认证早已为市场所知,设计者仍需更深入一步了解。许多公司通过第三方分包商进行生产。设计者必须确保供应商本身是经过认证的。否则,该提供商的设计和操作流程即未达到工业标准。在汽车远程信息处理应用中,aec-q100 汽车 ic 应力测试鉴定与 ppap 文档化也是必须遵循的。回到技术方面,使用 pld 还将提高可靠性。虽然 lvds 发射器与接收器配对在市场上早有供货,但采用 pld 可让开发者将收发器集成在单个器件内。pld 不仅提供了各种集成信号传输功