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Lizenzstufe wählen: ab Vivado 2026.1
Ab Version 2026.1 (Juni 2026) wird die AMD Vivado™ Design Suite auf ein neues mehrstufiges Lizenzierungsmodell umgestellt. So erhalten Sie mehr Auswahlmöglichkeiten in verschiedenen Preisklassen und können flexibel nur für die tatsächlich benötigten Chipfamilien und Funktionen bezahlen.
Egal, ob einzelner Ingenieur, der kostenoptimierte FPGAs anstrebt, ein Team, das hochmoderne UltraScale+™ oder Versal™ Chips entwickelt, oder ein Unternehmen, das unbefristete Rechte und vollen Zugriff auf Funktionen fordert – jetzt gibt es eine Vivado Design Suite Stufe, die zu Ihnen passt.
Wichtigste Highlights des neuen Lizenzierungsmodells:
Für Kunden, die bereits Vivado Enterprise verwenden, ändert sich nichts. Ihre unbefristete Lizenz funktioniert weiterhin genauso wie bisher: Vollständige Chipunterstützung, vollständige Funktionen und Kompatibilität mit zukünftigen Vivado Toolversionen. Keine Maßnahme erforderlich.
Wählen Sie die Stufe aus, die Ihren Anforderungen entspricht. Alle jahresbasierten Stufen werden mit einem 1-Jahres-Abonnement bereitgestellt; unbefristete Stufen bieten zeitlich unbegrenzten Zugriff auf bestimmte Vivado Versionen.
Vivado BASIC ist ein kostenloses, jährlich verlängertes Abonnement, das sich ideal für einzelne Ingenieure und Teams eignet, die an kleineren FPGA-Designs arbeiten. Unterstützt Windows® und Linux® und wird mit eingeschränkter Unterstützung für Simulation und Debugging geliefert.
Vivado CORE ist ein kostengünstiges jahresbasiertes Abonnement, das vollständige Simulationsfunktionen, umfassende ChipScope-Debugging-Funktionen sowie erweiterte Funktionen für UltraScale/UltraScale+ Chips ermöglicht.
Vivado PRO erweitert CORE um vollständige Unterstützung für adaptive Versal SoCs. Es unterstützt erweiterte Design-Flows, die für Versal Chips geeignet sind. Ein PRO Abonnement bedeutet erhebliche Einsparungen gegenüber Enterprise für Designteams, die regelmäßig ein Upgrade durchführen.
Vivado ENTERPRISE bleibt gleich. Eine unbefristete Lizenz mit größeren und kleineren Versionsaktualisierungen über einen Zeitraum von 1 Jahr. Vollständiger Zugriff auf Funktionen. Keine Unterbrechung, keine Änderungen, keine Migration erforderlich.
Vivado GOLD bietet alles, was in ENTERPRISE bereitgestellt wird, sowie einen erweiterten Aktualisierungszeitraum von zwei Jahren, ohne dass eine jährliche Verlängerung erforderlich ist. Vollständiger Zugriff auf Funktionen und die Option zum Deaktivieren der Telemetrie von Tools. Primär für Kunden entwickelt, die einen unbefristeten Zugriff über einen langen Zeitraum mit maximaler Versionsabdeckung benötigen.
Verwenden Sie die folgende Tabelle, um die richtige Lizenzstufe für Ihre Funktionsanforderungen zu ermitteln.
BASIC |
CORE |
PRO |
ENTERPRISE |
GOLD |
|
Verlängerung |
Jährlich |
Jährlich |
Jährlich |
UNBEFRISTET |
UNBEFRISTET |
BETRIEBSSYSTEMUNTERSTÜTZUNG |
|||||
Windows® |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Linux® |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
VERIFIZIERUNG UND DEBUGGING |
|||||
Simulation (XSIM) |
Begrenzt auf 50k Designinstanzen, keine UVM |
|
✓ |
✓ |
✓ |
Unterstützung für Simulatoren von Drittanbietern |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Debugging |
Unterstützt nur eine ILA-Kerninstanz und max. 5 Debug-Probes mit 1.024 Bit pro Probe, keine System-ILA und IBERT |
|
✓ |
✓ |
✓ |
SCHÄTZUNG DES STROMVERBRAUCHS |
|||||
Xilinx Power Estimator (XPE) |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Eigenständige Unterstützung für Power Design Manager (PDM) |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Exportieren von .xpe-Dateien aus Vivado Tools |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
IP |
|||||
IP-Nutzung |
Keine Änderungen |
Keine Änderungen |
Keine Änderungen |
Keine Änderungen |
Keine Änderungen |
ERWEITERTE FUNKTIONEN |
|||||
QoR-Funktionen: RQA, RQS |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
QoR-Funktionen: Intelligent Design Runs (IDR) |
|
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Schnelle Kompilierung: Incremental Compile |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Schnelle Kompilierung: ECO-Flow |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Dynamic Function eXchange (DFX), Abstract Shell |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Tandem-Konfiguration |
|
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Erweiterter Flow, segmentierte Konfiguration |
|
|
✓ |
✓ |
✓ |
Sicherheit (verschlüsselter Bitstream) |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Isolation Design Flow |
✓ |
✓ |
✓ |
||
Verwendung der Vitis Software |
Vitis™ Flows, die Vivado am Backend aufrufen, benötigen jetzt eine gültige Vivado Lizenz aus dem mehrstufigen Modell. |
||||
Tools-Telemetrie |
Standardmäßig aktiviert, kann nicht deaktiviert werden |
Standardmäßig aktiviert, kann aber optional deaktiviert werden |
|||
Verwenden Sie die folgende Tabelle, um die richtige Lizenzstufe für Ihren Zielchip zu ermitteln.
HINWEIS: Alle Kunden, die AMD Alveo™ Beschleuniger kaufen, erhalten ein KOSTENLOSES Jahresabonnement für die spezielle Version von Vivado PRO (Lizenz der Alveo Stufe), die ausschließlich Alveo Chips unterstützt.
AMD Familie/Serie |
Chips |
BASIC |
CORE |
PRO |
ENTERPRISE / GOLD |
7-Serie |
|||||
Zynq™ SoC |
Zynq 7000 SoC |
Alle |
Alle |
Alle |
Alle |
Virtex™ FPGA |
Virtex 7 FPGA |
Alle |
Alle |
Alle |
Alle |
Kintex™ FPGA |
Kintex 7 FPGA |
Alle |
Alle |
Alle |
Alle |
Artix™ FPGA |
Artix 7 FPGA |
Alle |
Alle |
Alle |
Alle |
Spartan™ FPGA |
Spartan 7 |
Alle |
Alle |
Alle |
Alle |
UltraScale™ und UltraScale+™ |
|||||
Zynq UltraScale+ |
UltraScale+ MPSoCs |
XCZU1EG XCZU1CG XCZU2EG XCZU2CG XCZU3EG XCZU3CG XCZU3TEG XCZU3TCG XCZU4EG XCZU4CG XCZU4EV XCZU5EG XCZU5CG XCZU5EV XCZU7EV XCZU7EG XCZU7CG |
Alle |
Alle |
Alle |
UltraScale+ RFSoC |
Keine |
Alle |
Alle |
Alle |
|
Virtex FPGA |
Virtex UltraScale FPGA |
Keine |
Alle |
Alle |
Alle |
Virtex UltraScale+ FPGA |
Keine |
Alle |
Alle |
Alle |
|
Virtex UltraScale+ HBM FPGA |
Keine |
Alle |
Alle |
Alle |
|
Virtex UltraScale+ 58G FPGA |
Keine |
Alle |
Alle |
Alle |
|
Kintex FPGA |
Kintex UltraScale FPGA |
XCKU025 |
Alle |
Alle |
Alle |
Kintex UltraScale+ FPGA |
XCKU3P |
Alle |
Alle |
Alle |
|
Artix FPGA |
Artix UltraScale+ FPGA |
Alle |
Alle |
Alle |
Alle |
Spartan FPGA |
Spartan UltraScale und FPGA |
Alle |
Alle |
Alle |
Alle |
Versal™ |
|||||
Adaptive Versal SoCs |
AI Core-Serie |
Keine |
Keine |
Alle |
Alle |
Prime-Serie |
Keine |
Keine |
Alle |
Alle |
|
Die AI Edge-Serie |
Keine |
Keine |
Alle |
Alle |
|
Premium-Serie |
Keine |
Keine |
Alle |
Alle |
|
HBM-Serie |
Keine |
Keine |
Alle |
Alle |
|
RF-Serie |
Keine |
Keine |
Alle |
Alle |
|
Die Prime-Serie der 2. Generation |
Keine |
Keine |
Alle |
Alle |
|
Die AI Edge-Serie der 2. Generation |
Keine |
Keine |
Alle |
Alle |
|
Die Premium-Serie der 2. Generation |
Keine |
Keine |
Alle |
Alle |
|
Kria™ |
|||||
Kria SOM |
Kria SOM |
Alle |
Alle |
Alle |
Alle |
Alveo™ |
|||||
Alveo Karte |
Alveo Karten |
Unterstützt durch die dedizierte Alveo Stufe sowie die Stufen PRO, ENTERPRISE und GOLD |
|||
Verschiedene AMD Tools unterstützen unterschiedliche Betriebssysteme. Detaillierte Informationen zur Betriebssystemunterstützung für aktuelle, frühere und zukünftige Versionen von AMD Tools finden Sie hier unter https://www.amd.com/en/support/adaptive-socs-and-fpgas/installer-info-general.html.
Die folgenden Tabellen beschreiben die typische und maximale Speicherauslastung der Vivado Design Suite pro Ziel-Chipfamilie/-serie. AMD empfiehlt eine ausreichende Zuweisung von physischem Speicher, um die Spitzenauslastung zu bewältigen.
Hinweise:
| Versal AI Edge-Serie | Windows/Linux (64 Bit) | |
| Minimum | Empfohlen | |
| Alle Chips* | 32 | 64 |
* Hinweis: Ein End-to-End-Flow für ein AIE/AIE-ML-Chip würde Vitis verwenden Verwenden Sie die Speicherempfehlungen von Vitis (UG1400) für Chips, die Vivado-Implementierungstools enthalten.
| Versal AI Core-Serie | Windows/Linux (64 Bit) | |
| Minimum | Empfohlen | |
| Alle Chips* | 32 | 64 |
* Hinweis: Ein End-to-End-Flow für ein AIE/AIE-ML-Chip würde Vitis verwenden Verwenden Sie die Speicherempfehlungen von Vitis (UG1400) für Chips, die Vivado-Implementierungstools enthalten.
| Versal Prime-Serie | Windows/Linux (64 Bit) | |
| Chip | Typisch | Maximum |
| XCVM1102 | 6 | 12 |
| XCVM1302 | 9 | 16 |
| XCVM1402 | 12 | 20 |
| XCVM1502 | 10 | 17 |
| XCVM1802 | 17 | 28 |
| XCVM2202 | 11 | 18 |
| XCVM2302 | 15 | 24 |
| XCVM2502 | 17 | 28 |
| XCVM2902 | 18 | 29 |
| Versal Premium-Serie | Windows/Linux (64 Bit) | |
| Chip | Typisch | Maximum |
| XCVP1002 | 9 | 16 |
| XCVP1052 | 11 | 18 |
| XCVP1102 | 15 | 24 |
| XCVP1202 | 17 | 28 |
| XCVP1402 | 18 | 29 |
| XCVP1502 | 28 | 48 |
| XCVP2502 | 28 | 48 |
| XCVP1552 | 29 | 49 |
| XCVP1702 | 34 | 51 |
| XCVP1802 | 45 | 64 |
| XCVP2802 | 44 | 63 |
| XCVP1902 | 96 | 128 |
| Versal HBM-Serie | Windows/Linux (64 Bit) | |
| Chip | Typisch | Maximum |
| XCVH1522 | 33 | 56 |
| XCVH1542 | 33 | 56 |
| XCVH1582 | 33 | 56 |
| XCVH1742 | 40 | 60 |
| XCVH1782 | 40 | 60 |
| Virtex UltraScale+ | Windows/Linux (64 Bit) | |
| Chip | Typisch | Maximum |
| XCVU3P | 11 | 19 |
| XCVU5P | 12 | 19 |
| XCVU7P | 15 | 24 |
| XCVU9P | 20 | 32 |
| XCVU11P | 22 | 32 |
| XCVU13P | 28 | 47 |
| XCVU19P | 48 | 64 |
| XCVU23P | 20 | 32 |
| XCVU27P | 22 | 32 |
| XCVU29P | 28 | 47 |
| XCVU31P | 14 | 22 |
| XCVU33P | 14 | 22 |
| XCVU35P | 17 | 28 |
| XCVU37P | 25 | 37 |
| XCVU45P | 17 | 28 |
| XCVU47P | 25 | 37 |
| XCVU57P | 25 | 37 |
| Virtex UltraScale | Windows/Linux (64 Bit) | |
| Chip | Typisch | Maximum |
| XCVU065 | 7 | 11 |
| XCVU080 | 8 | 12 |
| XCVU095 | 9 | 14 |
| XCVU125 | 10 | 16 |
| XCVU160 | 14 | 20 |
| XCVU190 | 18 | 24 |
| XCVU440 | 32 | 48 |
| Virtex 7 | Windows/Linux (64 Bit) | |
| Chip | Typisch | Maximum |
| XC7V585T | 4 | 6 |
| XC7V2000T | 10 | 16 |
| XC7VX330T | 3 | 5 |
| XC7VX415T | 3 | 5 |
| XC7VX485T | 4 | 5 |
| XC7VX550T | 4 | 6 |
| XC7VX690T | 5 | 7 |
| XC7VX980T | 7 | 9 |
| XC7VX1140T | 8 | 10 |
| XC7VH580T | 4 | 6 |
| XC7VH870T | 6 | 8 |
| Kintex UltraScale+ | Windows/Linux (64 Bit) | |
| Chip | Typisch | Maximum |
| XCKU3P | 7 | 13 |
| XCKU5P | 7 | 13 |
| XCKU9P | 8 | 13 |
| XCKU11P | 9 | 13 |
| XCKU13P | 10 | 14 |
| XCKU15P | 10 | 15 |
| XCKU19P | 16 | 24 |
| Kintex UltraScale | Windows/Linux (64 Bit) | |
| Chip | Typisch | Maximum |
| XCKU025 | 5 | 7 |
| XCKU035 | 5 | 7 |
| XCKU040 | 5 | 7 |
| XCKU060 | 7 | 11 |
| XCKU085 | 9 | 14 |
| XCKU095 | 9 | 14 |
| XCKU115 | 9 | 14 |
| Virtex 7 | Windows/Linux (64 Bit) | |
| Chip | Typisch | Maximum |
| XC7K70T | 1.6 | 2,5 |
| XC7K160T | 2 | 3 |
| XC7K325T | 3 | 4 |
| XC7K355T | 3 | 5 |
| XC7K410T | 3 | 5 |
| XC7K420T | 3 | 5 |
| XC7K480T | 4 | 6,5 |
| Zynq UltraScale+ | Windows/Linux (64 Bit) | |
| Chip | Typisch | Maximum |
| XCZU2EG | 3 | 5 |
| XCZU3EG | 4 | 6 |
| XCZU4EV | 5 | 8 |
| XCZU5EV | 6 | 9 |
| XCZU6EG | 7 | 10 |
| XCZU7EV | 8 | 11 |
| XCZU9EG | 10 | 14 |
| XCZU11EG | 11 | 18 |
| XCZU15EG | 11 | 18 |
| XCZU17EG | 12 | 18 |
| XCZU19EG | 14 | 21 |
| Zynq UltraScale+ RFSoC | Windows/Linux (64 Bit) | |
| Chip | Typisch | Maximum |
| XCZU21DR | 10 | 14 |
| XCZU25DR | 11 | 14 |
| XCZU27DR | 13 | 17 |
| XCZU28DR | 14 | 17 |
| XCZU29DR | 14 | 17 |
| Zynq 7000 | Windows/Linux (64 Bit) | |
| Chip | Typisch | Maximum |
| XC7Z010 | 1 | 1.6 |
| XC7Z015 | 1.3 | 1,9 |
| XC7Z020 | 1.3 | 1,9 |
| XC7Z030 | 1,8 | 2,7 |
| XC7Z035 | 3 | 5 |
| XC7Z045 | 3 | 5 |
| Artix 7 | Windows/Linux (64 Bit) | |
| Chip | Typisch | Maximum |
| XC7A15T | 2 | 3 |
| XC7A35T | 2 | 3 |
| XC7A50T | 2 | 3 |
| XC7A75T | 2 | 3 |
| XC7A100T | 2 | 3 |
| XC7A200T | 2,5 | 3,5 |