Assistant de flux de conception
Guide interactif pour vous aider à créer une stratégie de développement.
Un spectre à large bande. Une énorme puissance de calcul DSP. Une seule puce.
Permet une analyse flexible, précise et rapide des signaux sur un large spectre observable pour les applications de radar, d'analyse spectrale, de test et de mesure.
Les fonctions DSP sélectionnées et très utilisées sont implémentées dans des blocs IP rigides, ce qui réduit considérablement l'utilisation de la logique programmable et la consommation d'énergie, et accélère le temps de traitement
Permet un traitement rapide des données grâce à une taille, un poids et une consommation optimisés (SWaP), ce qui est indispensable pour les applications de traitement de signal avancées
Exploitez les convertisseurs d'échantillonnage RF intégrés à la plus haute résolution dans un SoC adaptatif monopuce qui comprend également une logique programmable1.
Le SoC adaptatif AMD Versal™ RF monolithique fournit un calcul hautes performances pour les charges de travail DSP exigeantes des marchés modernes de l'aérospatiale et de la défense, ainsi que des tests et mesures avancés, dans un seul appareil qui répond aux exigences en matière de taille, de poids et de consommation.
Reportez-vous à la fiche technique pour connaître les combinaisons de fonctions disponibles par appareil/package.
La série AMD Versal™ RF tire parti des avantages de l'architecture Versal, tels que les NoC, les moteurs d'IA, la logique programmable et la DDR flexible, et ajoute des RF-ADC directs de 18 GHz et des RF-DAC pour l'observabilité du spectre à large bande et des cœurs IP rigides dédiés dans un die monolithique afin de répondre aux exigences strictes en matière de taille, de poids et de consommation pour les applications de l'aérospatiale et de la défense, ainsi que des tests et mesures. Les blocs IP rigides incluent 4 GSPS FFT/IFFT, des canaliseurs, un rééchantillonneur arbitraire polyphasé et un décodeur LDPC mis à jour prenant en charge les codes DVB-S/S2x.
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La série Versal RF inclue des RF-DAC et des RF-ADC 14 bits, avec étalonnage, qui fonctionnent jusqu'à une fréquence d'entrée et de sortie de 18 GHz. Le RF-DAC échantillonne jusqu'à 16 GSPS tandis que le RF-ADC prend en charge les configurations 8 GSPS et 32 GSPS, fournissant un large spectre observable. L'agilité de fréquence est assurée par des mélangeurs à gros grain et fins intégrés et une décimation/interpolation configurable. Plusieurs combinaisons de RF-DAC et RF-ADC sont prises en charge, telles que 16 RF-DAC et 16 RF-ADC à 8 GSPS, 8 RF-DAC et 4 RF-ADC à 32 GSPS, et 16 RF-DAC et 8 RF-ADC à 32 GSPS dans des boîtiers compatibles permettant des solutions évolutives.
L'implémentation de fonctions très utilisées dans des blocs IP rigides réduit la puissance dynamique jusqu'à 80 % par rapport à une implémentation de logique flexible AMD2 et occupe moins d'espace physique, ce qui se traduit par une réduction globale de la taille, du poids et de la puissance (SWaP). L'IP dédiée incluse dans la série Versal RF est configurable pour les cas d'utilisation courants et peut réduire considérablement les moteurs à logique programmable (PL) et DSP nécessaires dans une conception typique. La série Versal RF possède plusieurs instances des blocs IP rigides suivants :
FFT/iFFT
Configurable de 8 points à 4 000 points, le bloc FFT/iFFT rigide 4 GSPS permet une analyse spectrale rapide des signaux d'entrée. Si des FFT de plus grande taille sont nécessaires, plusieurs instances du bloc FFT/iFFT rigide peuvent être combinées avec la logique programmable.
Canaliseur
Un canaliseur à banque de filtres polyphasés sépare le spectre d'entrée à large bande en sous-canaux étroits, ce qui permet une identification et une caractérisation rapides des signaux d'entrée. Plusieurs instances IP de canaliseur peuvent être mises en cascade pour augmenter la résolution et la précision de la caractérisation des signaux. Le bloc IP du canaliseur rigide peut également être utilisé en sens inverse comme synthétiseur. En outre, l'IP du canaliseur peut être utilisée comme filtre générique si la fonction de canaliseur (FFT/iFFT à 16 points) n'est pas utilisée.
Décodeur LDPC
Une version mise à jour du SD-FEC dans les RFSoC Zynq™ Gen 1 et Gen 3 est incluse dans les composants Versal Série RF. Cette variante du SD-FEC ne prend en charge que le décodage LDPC, mais ajoute les codes satellites DVB-S2/S2X prenant en charge les applications spatiales. L'utilisation de ce bloc rigide réduit considérablement les LUT pour les systèmes utilisant la correction d'erreurs sans voie de retour LDPC, ce qui entraîne une consommation d'énergie beaucoup plus faible. Remarque : Les codes turbo et l'encodage LDPC ne sont pas pris en charge dans l'IP dédiée, mais sont disponibles sous forme de cœurs d'IP flexibles.
Rééchantillonneur arbitraire polyphasé
Un bloc IP de rééchantillonneur arbitraire polyphasé rigide (1 ≤ R ≤ 2) est fourni pour les applications de test et de mesure. Ce bloc IP rigide peut également être utilisé pour le filtrage général.
La série Versal RF contient un processeur d'application Arm Cortex-A72 double cœur et un processeur en temps réel Arm Cortex-R5F double cœur pour prendre en charge divers besoins d'application. L'unité de traitement des applications est idéale pour les applications complexes prises en charge par un système d'exploitation, tandis que l'unité de traitement en temps réel est parfaite pour les applications nécessitant un faible temps de latence, un déterminisme et un contrôle en temps réel. Un troisième contrôleur de gestion de plateforme distinct gère le démarrage du système, la sécurité et le débogage.
La logique programmable permet de développer des blocs de calcul personnalisés pour des algorithmes en constante évolution. Grâce à sa grande variété d'éléments de mémoire et à un couplage étroit avec des E/S programmables, la logique programmable permet aux utilisateurs de créer des accélérateurs puissants pour n'importe quelle application.
Les X5IO hautes performances avec prise en charge de MIPI D-PHY jusqu'à 4,5 Gbit/s et de C-PHY jusqu'à 10 Gbit/s offrent flexibilité, traitement en temps réel et évolutivité future.
Les moteurs DSP améliorés prennent en charge de nouveaux types de données et d'opérations, y compris les opérations à virgule flottante en simple et demi-précision et les opérations complexes 18x18. Avec la rétrocompatibilité des conceptions de composants AMD UltraScale+™, les utilisateurs peuvent continuer à utiliser les bibliothèques et IP existantes ou mettre à jour leurs conceptions pour profiter des performances de calcul améliorées offertes par cette nouvelle architecture.
Le moteur d'IA des SoC adaptatifs de Versal Série RF est un moteur d'IA de première génération optimisé pour les calculs DSP en temps réel, qui fournit des performances déterministes.
Les contrôleurs de mémoire DDR rigides prennent en charge les types de mémoire DDR5-6400 et LPDDR5X-8533 avec une nouvelle fonctionnalité de cryptage en ligne, offrant une bande passante mémoire pouvant atteindre 136,5 Go/s.
Découvrez comment la série Versal RF avec RF-ADC, RF-DAC et blocs IP rigides peut fournir une solution à puce unique pour votre système RF avec une taille, un poids et une consommation beaucoup plus bas.
Les opérations dans le spectre électromagnétique (EMSO) deviennent de plus en plus difficiles à mesure que le spectre devient plus encombré et contesté. La série Versal RF permet de traiter les capacités des EMSO dans un composant monolithique hautement optimisé et efficace en matière de taille, de poids et de consommation. Avec des convertisseurs de données 32 GSPS prenant en charge jusqu'à la bande Ku et de nouveaux blocs IP rigides, la série Versal RF intègre les capacités d'un RFSoC Zynq UltraScale+ et le nombre élevé de DSP de la série Versal Premium dans un seul composant Versal RF.
Avec un calcul DSP avancé intégré de manière monolithique et des convertisseurs de données 14 bits haute résolution échantillonnant à 32 GSPS jusqu'à 18 GHz, la famille AMD Versal Série RF prend en charge une large gamme d'applications de test et de mesure dans les domaines de l'ATE des semi-conducteurs, de l'aérospatiale et de la défense, des instruments de table et de la 6G.
VR1602 | VR1652 | VR1902 | VR1952 | ||
RF-ADC 14 bits | Nombre d'ADC | 16 | 4 | 16 | 8 |
Fréquence d'échantillonnage maximale (GSPS) | 8 | 32 | 8 | 32 | |
RF-DAC 14 bits | Nombre de DAC | 16 | 8 | 16 | 16 |
Fréquence d'échantillonnage maximale (GSPS) | 16 | 16 | 16 | 16 |
VR1602 | VR1652 | VR1902 | VR1952 | |
Tuiles du moteur d'IA | 126 | 126 | 120 | 120 |
Décodeur LDPC | 4 | 4 | - | - |
Canaliseur | 224 | 224 | 320 | 320 |
FFT/iFFT | 28 | 28 | 40 | 40 |
Rééchantillonneur arbitraire polyphasé | - | - | 8 | 8 |
VR1602 | VR1652 | VR1902 | VR1952 | |
Unité de traitement d'application | Unité de traitement des applications Arm® Cortex®-A72 double cœur, 48 Ko/32 Ko de cache L1 avec parité et ECC ; 1 Mo de cache L2 avec ECC | |||
Unité de traitement en temps réel | Unité de traitement en temps réel Arm Cortex-R5F double cœur, 32 Ko/32 Ko de cache L1 et TCM 256 Ko avec ECC | |||
Mémoire | On-chip memory 256 Ko avec ECC | |||
Connectivité | Connectivité Ethernet (x2) ; UART (x2) ; CAN-FD (x2) ; USB 2.0 (x1) ; SPI (x2) ; I2C (x2) |
VR1602 | VR1652 | VR1902 | VR1952 | |
Cellules logiques du système | 1 205 400 | 1 205 400 | 2 473 800 | 2 473 800 |
LUT | 551 040 | 551 040 | 1 130 880 | 1 130 880 |
DSP58 | 2 256 | 2 256 | 3 976 | 3 976 |
VR1602 | VR1652 | VR1902 | VR1952 | |
Mémoire PL totale (Mo) | 156 | 156 | 189 | 189 |
Contrôleurs de mémoire DDR | 4 | 4 | 4 | 4 |
Émetteurs-récepteurs GTYP | 12 | 12 | - | - |
Émetteurs-récepteurs GTM (56 G [112 G]) | 8 (4) | 8 (4) | - | - |
Transceivers GTM (56 G [112 G]) | - | - | 20 (10) | 20 (10) |
MAC Ethernet 100G multi-débit | 2 | 2 | 2 | 2 |
MAC Ethernet 600G | - | - | 3 | 3 |
PL PCIe (4 de 5e génération) | 1 | 1 | 1 | 1 |
AMD fournit un environnement de développement logiciel de pointe pour la conception avec des FPGA et SoC adaptatifs, y compris des outils (compilateurs, simulateurs, etc.), des IP et des solutions.
Cet environnement permet aux développeurs de réduire le temps de développement tout en atteignant des performances par watt élevées. Ces outils permettent à tous les développeurs, des ingénieurs d'applications et d'algorithmes en passant par les développeurs de software intégrés et les développeurs de hardware traditionnels, d'utiliser les solutions de calcul adaptatives AMD.
La série Versal RF est actuellement disponible en accès anticipé. Contactez votre représentant commercial AMD local pour demander le programme d'accès anticipé ou rendez-vous sur la page Contacter le service commercial.
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D'après une analyse interne d'AMD pour calculer le calcul DSP théorique (y compris l'IP rigide, les moteurs d'IA et le DSP) en mode canaliseur offert par les composants Versal Série RF par rapport au calcul DSP publié des RFSoC AMD Zynq UltraScale+ Gen 3 de la génération précédente, en septembre 2024. Les résultats réels varieront en fonction de la configuration, du composant, de la conception et d'autres facteurs. (VER-068)
D'après une projection d'ingénierie d'AMD sur les valeurs de puissance des IP rigides, novembre 2024. AMD Power Design Manager (2023.2.2) a été utilisé pour déterminer la puissance totale de la logique flexible, d'après le catalogue des IP Vivado 2023.2.2. (VER-074)
Sur la base d'une analyse interne réalisée par AMD en novembre 2024, pour comparer la quantité de capacités de traitement DSP, de calcul de moteur d'IA et de convertisseur d'échantillonnage RF offertes par un (1) composant Versal RF VR1652 (puce unique) par rapport à celle de quatre (4) composants Virtex UltraScale+ VU13P + un (1) composant Versal AI Core VC1702 + un (1) convertisseur RF ADI AD9084 dédié. Les résultats varient en fonction du composant, de la conception, de la configuration et d'autres facteurs. (VER-077)
Les TOPS (téra-opérations par seconde) d'un composant AMD Versal Série RF correspondent au nombre maximal d'opérations par seconde pouvant être exécutées dans une situation optimale. Ce nombre peut ne pas être représentatif. Les TOPS varient en fonction du composant, de la conception, de la configuration et d'autres facteurs. (VER-084)