11月18日,2020英特尔FPGA技术大会(IFTD)以线上沟通形式召开,大会期间英特尔推出FPGA、eASIC和ASIC在内的一系列自定义逻辑产品组合,并全新发布了发布了英特尔开放式FPGA堆栈(IntelOFS)以及可定制解决方案英特尔eASICN5X,深入介绍英特尔如何将数据转化为有价值的信息,开发出支持更快速移动、处理和存储数据的解决方案,而从帮助合作伙伴在以数据为中心的世界中连接、创新和成长。
英特尔两大“杀手锏”全新亮相
英特尔数据平台事业部副总裁兼FPGA和电源产品事业部总经理PatrickDorsey介绍英特尔开放式FPGA堆栈是业界在简化开发人员体验方面取得的重要进展,也是英特尔第二代FPGA平台软件,可以帮助客户和合作伙伴轻松开发高度定制的解决方案。
其英特尔开放式FPGA堆栈是采用开源方法交付的可访问源代码的软硬件代码集合,可支持开发人员根据自身设计要求进行调整。代码本身完全开源,并向上溯流至Linux内核,面向整个社区开放。此外模块化硬件源代码可与行业标准接口进行组合,支持更加轻松地构建特定于应用的解决方案。因此,无论是硬件、软件还是应用开发人员,都可利用英特尔开放式FPGA堆栈奠定开发基础,从而腾出更多时间进行创新,打造差异化产品。
除英特尔开放式FPGA堆栈外,英特尔还推出了目前业界最新、最强大的结构化ASIC——英特尔eASICN5X,是英特尔首款结构化ASIC。作为具有创新性的新产品,英特尔eASICN5X器件与FPGA相比最高可降低50%的核心能耗和成本,与ASIC相比则提升了面市速度,降低了非重复性工程成本。用户可以创建功耗优化、高性能、高度差异化的解决方案。英特尔eASICN5X器件也内置了来自英特尔AgilexFPGA产品系列的安全性设备管家(包括安全启动、验证和防篡改功能),帮助客户满足许多应用的关键安全性需求,适用于各种工作负载,包括5G无线基站和无线电,以及云加速、存储、AI推理处理和许多边缘应用等等。
对于下一步FPGA发展重点,PatrickDorsey表示将“边缘优化型FPGA一直是英特尔的发展重点,未来也将如此……我们会继续提供边缘优化型FPGA,并致力于为此类FPGA提供较长的产品生命周期。在无线或军事雷达等应用领域,此类FPGA可用作高端控制器、ASIC/ASSP替代产品、高带宽低延迟数据路径引擎,或大规模并行处理。”

5G时代,英特尔如何助力网络转型?
在以数据为中心的时代,5G应用的崛起带来网络数据使用量的激增,为提供工业、视觉、零售垂直领域所需要的低延迟、大规模设备连接等技术能力,释放数据全部潜能,英特尔不断加大对网络云端化的投入力度,提供了以太网NIC、硅光子和Barefoot高度可编程网络交换机,以及从至强、凌动CPU到FPGA与eASIC可编程解决方案组合的多种处理器选。
据英特尔提供的数据显示,随着5G网络基础设施在全球的快速普及,ASIC产业将为芯片市场贡献250亿美元的产值,而FPGA网络芯片约占250亿美元TAM的10%。
在英特尔数据平台事业部网络和可配置逻辑部门高级总监张嘉君看来,在以数据为中心的5G时代下,可编程技术将在核心、RAN和边缘网络中发挥关键作用。她表示,“FPGA的可编程性允许用户适应不断变化的标准和全新的应用,这为网络运营商提供了巨大优势,因为他们可以提升网络的敏捷性、灵活性和可扩展性,从而快速开发创新型和增强型服务产品。”
为证明FPGA在关键网络转型中发挥的重要作用,张嘉君博士生动介绍了与Verizon、ADI、F5、富士康等多个企业的合作案例,其中在与Verizon的合作案例中,英特尔与Verizon、三星、WindRiver三家合作,共同开发出了全球首款从核心到网络远端边缘的完全虚拟化端到端5G网络。
对于5G网络转型发展,英特尔始终充满信心,并将其网络基础设施视为最大机遇。作为拥有最广泛生态系统的领先网络芯片提供商,英特尔表示将帮助客户,从核心网到边缘,以最快捷、最有效的方式设计,交付和部署用于网络基础设施的5G解决方案,并与行业伙伴共同打造多样化5G生态,释放智能的X效应,驱动产业新一轮的智能创新。
责任编辑:xj
原文标题:英特尔FPGA、ASIC两大新品发布剑指5G、AI、智能边缘三大市场
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远程精度为±1 °C适用于多个设备制造商,无需校准。双线串行接口接受SMBus写字节,读字节,发送字节和接收字节命令,以设置报警阈值和读取温度数据。
TMP411器件中包含的功能包括:串联电阻取消,可编程非理想因子,可编程分辨率,可编程阈值限制,用户定义的偏移寄存器,用于最大精度,最小和最大温度监视器,宽远程温度测量范围(高达150°C),二极管故障检测和温度警报功能。
TMP411器件采用VSSOP-8和SOIC-8封装。
特性
±1°C远程二极管传感器
±1°C本地温度传感器
可编程非理想因素
串联电阻取消
警报功能
系统校准的偏移寄存器
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八个远程通道(以及本地通道)均可独立编程,设定两个在测量位置的相应温度超出对应值时触发的阈值。此外,还可通过可编程迟滞设置避免阈值持续切换。
TMP468器件可提供高测量精度(0.75°C)和测量分辨率(0.0 625°C)。该器件还支持低电压轨(1.7V至3.6V)和通用双线制接口,采用高空间利用率的小型封装(3mm×3mm或1.6mm×1.6mm),可在计算系统中轻松集成。远程结支持-55°C至+ 150°C的温度范围。
特性
8通道远程二极管温度传感器精度:±0.75&...
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