Xilinx, Inc. (Xilinx) entwirft und entwickelt programmierbare Geräte und zugehörige Technologien.
Die programmierbaren Geräte und zugehörigen Technologien des Unternehmens umfassen integrierte Schaltkreise (ICs) in Form von programmierbaren Logikgeräten (PLDs), einschließlich programmierbarer System-on-Chips (SoCs), dreidimensionaler ICs (3D-ICs) und Adaptive Compute Acceleration Platform (ACAP), einer hochintegrierten Multi-Core-heterogenen Rechenplattform; Software-Design-Tools zur Programmie...
Xilinx, Inc. (Xilinx) entwirft und entwickelt programmierbare Geräte und zugehörige Technologien.
Die programmierbaren Geräte und zugehörigen Technologien des Unternehmens umfassen integrierte Schaltkreise (ICs) in Form von programmierbaren Logikgeräten (PLDs), einschließlich programmierbarer System-on-Chips (SoCs), dreidimensionaler ICs (3D-ICs) und Adaptive Compute Acceleration Platform (ACAP), einer hochintegrierten Multi-Core-heterogenen Rechenplattform; Software-Design-Tools zur Programmierung der PLDs; Software-Entwicklungsumgebungen und eingebettete Plattformen; gezielte Referenzdesigns; gedruckte Leiterplatten; und geistiges Eigentum (IP), das aus dem Unternehmen und verschiedenen IP-Kernen von Drittanbietern besteht.
Neben seinen programmierbaren Plattformen bietet das Unternehmen Design-Services, Kundenschulungen, Feldtechnik und technischen Support an.
Das Unternehmen entwickelt äußerst flexible und anpassungsfähige Verarbeitungsplattformen, die schnelle Innovationen über eine Vielzahl von Technologien ermöglichen – vom Endpunkt über den Rand bis zur Cloud. Das Unternehmen ist der Erfinder von Field-Programmable Gate Arrays (FPGA), hardwareprogrammierbaren SoCs und ACAP, die entwickelt wurden, um die dynamischste Prozessortechnologie der Branche zu liefern und die anpassungsfähige, intelligente und vernetzte Welt der Zukunft zu ermöglichen. Das Produktportfolio des Unternehmens ist darauf ausgelegt, eine hohe Integration und schnelle Markteinführung für Hersteller von elektronischen Geräten in Teilmärkten wie Rechenzentren, drahtlosen, verkabelten, Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungs-, Test-, Mess- und Emulations-, Industrie-, wissenschaftliche und medizinische, Automobil-, Audio-, Video- und Rundfunk- und Verbraucherindustrie zu bieten.
Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen über unabhängige inländische und ausländische Distributoren sowie über Direktverkäufe an Originalgerätehersteller (OEMs) und Elektronikfertigungsdienstleister (EMS). Der Umsatz wird von diesen unabhängigen Distributoren, unabhängigen Vertriebsvertretern oder der direkten Vertriebsorganisation des Unternehmens generiert.
Das Unternehmen entwickelt anpassbare Hardwareplattformen, die Hardwarebeschleunigung und schnelle Innovationen über eine Vielzahl von Technologien vom Endpunkt über den Rand bis zur Cloud ermöglichen. Das Unternehmen ist der Erfinder des FPGA, hardwareprogrammierbaren SoCs und des ACAP, die alle darauf ausgelegt sind, die dynamischste Prozessortechnologie für anpassungsfähige Systeme zu liefern. Insbesondere nutzt das ACAP die Stärken von zentralen Verarbeitungseinheiten (CPUs), FPGAs und festen Funktionsbeschleunigern, um jede Arbeitslast mit Benutzerfreundlichkeit für Software- und Hardwareentwickler gleichermaßen zu beschleunigen.
Strategie
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens besteht darin, anwendungsspezifische integrierte Schaltungen (ASICs), anwendungsspezifische Standardprodukte (ASSPs) und herkömmliche PLDs in elektronischen Systemen der nächsten Generation zu verdrängen. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen darauf, den Aufbau der anpassungsfähigen intelligenten Welt mit Schwerpunkt auf den drei Hauptelementen, wie beispielsweise zuerst das Rechenzentrum, beschleunigtes Wachstum in Kernmärkten und Förderung des adaptiven Rechnens durch die Einführung von ACAP, zu ermöglichen. Die Strategie des Unternehmens umfasst die Erweiterung seiner Benutzerbasis, indem seine Plattformen für Benutzer zugänglicher gemacht werden, die keine vorherige Erfahrung mit hardwareprogrammierbaren Geräten haben.
Produktübersicht
Versal ACAP-Produkte
Versal, das erste ACAP, ist eine vollständig softwareprogrammierbare, heterogene Rechenplattform, die Skalareinheiten, anpassbare Einheiten und intelligente Einheiten kombiniert, um dramatische Leistungsverbesserungen gegenüber den schnellsten FPGA- und CPU-Implementierungen für Rechenzentren, verkabelte Netzwerke, 5G-Wireless, Fahrerassistenzanwendungen für Automobile und wird im Laufe der Zeit in nahezu allen Märkten eingesetzt, die das Unternehmen bedient. Die Skalareinheiten bestehen aus dem Dual-Core ARM Cortex-A72, was eine 2-fache Steigerung der pro-Kern-Einzelthread-Leistung im Vergleich zum vorherigen ARM Cortex-A53-Kern des Unternehmens bedeutet. Eine Kombination aus fortschrittlicher Architektur und Leistungsverbesserungen aus dem 7-Nanometer-Fin-Field-Effect-Transistor (FinFET)-Prozess ergibt eine 2-fache Verbesserung in Watt gegenüber der früheren 16-nm-Implementierung. Die anpassbaren Einheiten bestehen aus programmierbarer Logik und Speicherzellen, die mit der nächsten Generation der schnellsten programmierbaren Logik der Branche verbunden sind. Die intelligenten Einheiten sind eine Reihe innovativer Very Long Instruction Word (VLIW)- und Single Instruction, Multiple Data (SIMD)-Verarbeitungseinheiten und Speicher, die alle mit 100s von Terabit pro Sekunde an Verbindungs- und Speicherbandbreite verbunden sind.
Alveo-Board-Produkte
Die Alveo-Beschleunigungskarten bieten optimierte Beschleunigung für eine Vielzahl von Workloads in den Bereichen Rechenleistung, Netzwerke und Speicher und sind für den Einsatz in Servern vom Rand bis zur Cloud verfügbar. Als Echtzeit-Computing-Plattform ist Alveo für maximale anwendungsspezifische Leistung und geringe Latenz konzipiert und basiert auf den neuesten FPGA-Architekturen des Unternehmens mit dem schnellsten Speicher der Branche, Netzwerkverbindungen und PCIe-Verbindungen. Kunden können beschleunigte Anwendungen auf Alveo mit Tools wie der Vitis Developer Environment entwickeln oder aus einer breiten Palette von vorab erstellten beschleunigten Anwendungen über ein großes und wachsendes Ökosystem von Softwarepartnern wählen. Scale-out-Architekturen werden durch die Unterstützung von Alveo für Docker-Container und Kubernetes-Orchestrierung vereinfacht.
UltraScale+-Produktfamilien
Die UltraScale+-Portfolio besteht aus drei Produktfamilien und wird mit dem 16-nm-FinFET+-Prozess der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) hergestellt. Das UltraScale+-Portfolio umfasst FPGAs, 3D-IC-Technologie, Multi-Processing-System-on-a-Chip (MPSoCs)-Produkte, die neue Speicher-, 3D-on-3D- und Multiprocessing-SoC-Technologien kombinieren, sowie die branchenweit erste All-Programmable-SoC-Architektur mit integrierten Funkfrequenz (RF)-Datenwandlern.
Zynq UltraScale+ RFSoCs integrieren RF-Datenwandler in eine All-Programmable-SoC-Architektur. Mit einem ARM Cortex-A53-Verarbeitungs-Subsystem, UltraScale+-programmierbarer Logik und der höchsten Signalverarbeitungsbandbreite in einem Zynq UltraScale+-Gerät bietet die neue Familie eine umfassende RF-Signalverarbeitungskette für drahtlose, Kabelzugriffs-, Test- und Mess-, Frühwarn-/Radar- und andere leistungsstarke RF-Anwendungen.
Virtex UltraScale+-FPGAs, die branchenführende Funktionen wie 58G-Transceiver, Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) Gen 4 integrierte Kerne und UltraRam On-Chip-Speichertechnologie umfassen, bieten die erforderliche Leistung und Integration für Anwendungen der nächsten Generation in Rechenzentren, 400G- und Terabit-Drahtleitungen, Test- und Mess- und Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen. Das Unternehmen hat das Virtex-Portfolio um Geräte mit integriertem High-Bandwidth Memory (HBM) für die höchste Speicherdichte auf einem Chip erweitert und auch das branchenweit größte FPGA, das VU19P für ASIC-Prototyping und Emulationsanwendungen, hinzugefügt.
Kintex UltraScale+-Geräte bieten ein starkes Preis-Leistungs-Watt-Verhältnis in einem FinFET-Knoten und liefern eine Lösung für High-End-Funktionen, einschließlich Transceiver- und Speicherschnittstellenleistung sowie 100G-Konnektivitätskerne. Diese Geräte eignen sich sowohl für die Paketverarbeitung als auch für funktionenintensive digitale Signalverarbeitung (DSP) und sind ideal für Anwendungen von drahtloser Technologie bis hin zu Hochgeschwindigkeitsvernetzung und Rechenzentren geeignet.
Die Zynq UltraScale+ MPSoC-Produktfamilie repräsentiert die zweite Generation der All-Programmable-SoC-Familie des Unternehmens. Diese neue Familie kombiniert sieben benutzerprogrammierbare Prozessorkerne, darunter eine 64-Bit-Quad-Core-ARM Cortex A53 Application Processing Unit, eine 32-Bit-Dual-Core-ARM Cortex R5 Real Time Processing Unit und eine ARM Mali 400 Graphics Processing Unit. Diese Geräte ermöglichen die Entwicklung von eingebetteter Vision der nächsten Generation, Automobil-, industriellen Internet-of-Things (IoT)- und Kommunikationssystemen, indem sie signifikante Steigerungen der Systemleistung pro Watt und beliebige Konnektivität mit der für Systeme der nächsten Generation erforderlichen Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten.
UltraScale-Produktfamilien
Diese Geräte bieten einen ASIC-ähnlichen Vorteil auf Basis der UltraScale-Architektur und unter Verwendung des 20-nm-Gate-Dichte-Prozesses von TSMC. Diese Geräte bieten Routing der nächsten Generation, ASIC-ähnliche Taktsignale und Verbesserungen der Logik und Struktur, um Verbindungsengpässe zu beseitigen und eine konsistente Gerätenutzung zu unterstützen.
Kintex UltraScale-FPGAs repräsentieren die zweite Generation der mittleren FPGA-Familie des Unternehmens. Kintex UltraScale-Geräte sind darauf ausgelegt, den Anforderungen für eine wachsende Anzahl von Schlüsselanwendungen gerecht zu werden, darunter drahtlose und drahtgebundene Kommunikation der nächsten Generation sowie Ultra-HD-Displays und -Geräte.
Virtex UltraScale-FPGAs bieten fortschrittliche Leistung, Systemintegration und Bandbreite auf einem einzigen Chip. Das größte Familienmitglied verfügt über 4,4 Millionen Logikzellen, was mehr als eine Verdopplung des größten 28-nm-Geräts des Unternehmens bedeutet und 50 Millionen äquivalente ASIC-Gatter liefert. Virtex UltraScale-Geräte werden in den anspruchsvollsten Anwendungen der Branche eingesetzt, darunter 400G-Kommunikationsanwendungen, Hochleistungsrechnen, Überwachungs- und Aufklärungssysteme sowie ASIC-Emulation und -Prototyping.
28-nm-Produktfamilien
Die 28-nm-Produktfamilien werden auf einer hochleistungsfähigen und energieeffizienten 28-nm-Prozesstechnologie mit Hoch-K-Metal-Gate-Technologie hergestellt. Diese Produktfamilien basieren auf einer skalierbaren und optimierten Architektur, die Design, IP-Portabilität und -Wiederverwendung über alle Familien hinweg ermöglicht und Designern die Möglichkeit bietet, die geeignete Kombination aus Ein-/Ausgabesupport, Leistung, Merkmalsmengen, Verpackung und Stromverbrauch zu erreichen, um eine Vielzahl von Anwendungen anzusprechen. Die 28-nm-Produktfamilien umfassen:
Virtex-7 FPGAs, einschließlich 3D-ICs, sind optimiert für Anwendungen, die die höchste Kapazität, Leistung, DSP und serielle Konnektivität mit Transceivern bis zu 28G erfordern. Zielanwendungen sind 400G- und 100G-Linecards, Hochleistungsrechnen und Test- und Messanwendungen.
Kintex-7 FPGAs repräsentieren die erste mittlere FPGA-Familie des Unternehmens. Diese Geräte maximieren Preis-Leistung und Leistung pro Watt. Zielanwendungen sind drahtlose Long Term Evolution (LTE)-Infrastrukturen, Videodisplay-Technologien und medizinische Bildgebung.
Artix-7 FPGAs bieten die geringsten Kosten und den geringsten Systemaufwand bei höherer Leistung als bei alternativen Hochvolumen-FPGAs. Diese Geräte sind für Hochvolumen-Anwendungen wie tragbare Ultraschallgeräte, Multifunktionsdrucker und Software Defined Radios konzipiert.
Die Zynq-7000-Familie ist die erste Familie von Xilinx programmierbaren SoCs. Diese Produktklasse kombiniert ein branchenübliches ARM-Dual-Core-Cortex-A9-MPCore-Verarbeitungssystem mit der 28-nm-Architektur von Xilinx. Es gibt fünf Geräte in der Zynq-7000-SoC-Familie, mit denen Designer kostengünstige sowie leistungsstarke Anwendungen von einer einzigen Plattform aus mit branchenüblichen Tools realisieren können. Diese Geräte sind darauf ausgelegt, inkrementelle Marktmöglichkeiten in Anwendungen wie industrieller Motorsteuerung, Fahrerassistenz und intelligenten heterogenen drahtlosen Netzwerken zu ermöglichen.
Spartan-7 FPGAs bieten die beste Leistung und den geringsten Stromverbrauch in ihrer Klasse, zusammen mit einer kleinen Formfaktorverpackung, um die strengsten Anforderungen zu erfüllen. Diese Geräte eignen sich ideal für industrielle, Verbraucher- und Automobilanwendungen, einschließlich beliebiger Konnektivität, Sensorfusion und eingebetteter Vision.
40-nm- und 45-nm-Produktfamilien
Die Virtex-6-FPGA-Familie besteht aus 13 Geräten und ist die sechste Generation in der Virtex-Serie von FPGAs. Virtex-6-FPGAs werden auf einer hochleistungsfähigen 40-nm-Prozesstechnologie hergestellt. Es gibt drei Virtex-6-Familien, von denen jede für verschiedene Merkmalskombinationen optimiert ist, um eine Vielzahl von Märkten anzusprechen.
Die Spartan-6-FPGA-Familie wird auf einer energieeffizienten 45-nm-Prozesstechnologie hergestellt. Die Spartan-6-Familie ist die einzige 45-nm-Hochvolumen-FPGA-Familie der PLD-Branche und umfasst 11 Geräte in zwei Produktfamilien.
Andere Produktfamilien
Die Spartan-FPGA-Familien umfassen Spartan-3-FPGAs, die Spartan-3E-Familie und die Spartan-3A-Familie. Frühere Generationen von Spartan-Familien umfassen Spartan-IIE, Spartan-II, Spartan XL und die originale Spartan-Familie.
CPLDs operieren am unteren Ende des programmierbaren Logikdichtespektrums. CPLDs sind Ein-Chip-, nichtflüchtige Lösungen, die durch Sofortstart und universelle Verbindung charakterisiert sind.
Designplattformen und -dienste
Anpassbare Plattformen
Das Unternehmen bietet drei Arten von Plattformen an, die die Designs seiner Kunden unterstützen und ihre Entwicklungsanstrengungen reduzieren, wie z. B. FPGAs, hardwareprogrammierbare SoCs und ACAPs. Alle Geräte verfügen über anpassbare Hardware, die es den Kunden des Unternehmens ermöglicht, domänenspezifische Architekturen auf demselben physischen Gerät zu implementieren. Mit sowohl hardwarebeschleunigter Leistung als auch Flexibilität, die über das hinausgeht, was CPUs, Grafikprozessoren (GPUs), ASSPs und ASICs bieten können, können Kunden schnell neue Innovationen auf den Markt bringen.
FPGAs verfügen über rekonfigurierbare Hardware sowie integrierten Speicher, digitale Signalverarbeitung, analoge Mixed-Signal-, Hochgeschwindigkeits-Serielle Transceiver- und Netzwerkkernen, die mit fortschrittlicher Software für eine breite Palette von Anwendungen in allen Endmärkten des Unternehmens gekoppelt sind.
Die hardwareprogrammierbaren SoCs des Unternehmens verfügen über Multi-Core-Prozessoren mit integrierter programmierbarer Hardwarearchitektur, die auf autonome eingebettete Systeme abzielt, die Echtzeitsteuerung