개요

오늘날 잘 작동하는 시스템을 구축하려면 디지털 로직 이상의 지식이 필요합니다.

이 페이지의 리소스는 AMD 적응형 SoC 및 FPGA를 사용하여 첫 번째 시도에서부터 신뢰할 수 있는 시스템 수준 설계를 달성하는 데 필요한 모든 것을 제공하도록 고안되었습니다.

신호 무결성(SI) 기본 도구 및 모델

AMD는 시뮬레이션을 위한 광범위한 문서 및 도구 모음을 제공합니다. 또한 신호 무결성 시뮬레이션 모델 및 설계 키트를 지원합니다.

PCB 설계 도구

크기 및 전력 소비량을 줄여야 한다는 필요성 때문에 코어 전압이 기존 표준인 3.3V에서 0.9V 범위로 낮아졌습니다. 전압 및 신호 주파수 콘텐츠의 이러한 변화에 따라 이전에는 무시할 수 있었던 전기적 효과를 고려한 새로운 설계 관행을 사용해야 합니다.

고속 직렬 트랜시버

AMD Versal 및 UltraScale 아키텍처 트랜시버 포트폴리오는 오늘날 고속 상호 연결의 전반을 포괄하며 다음과 같은 탁월한 가치를 제공합니다.

백서

다음 백서에서는 AMD 모델(예: Keysight ADS)과 함께 여러 EDA 도구를 사용하여 신호 및 전원 무결성 시뮬레이션을 수행하는 방법을 소개합니다.

전원 무결성

고속 직렬 트랜시버

PCB 설계

계산기 및 추산기

적응형 SoC 및 FPGA와 같이 정교한 IC를 사용하여 보드를 설계할 때는 PCB에서 디바이스 수요를 계산하는 것이 중요하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 아래에서 신호 무결성, 정적 및 동적 전력, SSO에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

전원 공급 장치 및 배전 시스템(PDS)

노이즈가 많거나 정격 이하의 전원 공급 장치를 사용하는 회로 보드는 비싸지만 가치가 전혀 없습니다.

제품군 기본 참조
Versal™ Adaptive SoC  Versal Adaptive SoC PCB 설계 사용자 가이드
UltraScale™ FPGA
UltraScale+™ FPGA           
UltraScale 아키텍처 PCB 설계 사용자 가이드
7 시리즈 FPGA 7 시리즈 FPGA PCB 설계 가이드
Zynq™ 7000 SoC Zynq 7000 SoC PCB 설계 가이드
Spartan™ 6 FPGA Spartan 6 FPGA PCB 설계 및 핀 플래닝 가이드

인쇄 회로 기판(PCB) 설계

AMD는 고밀도 패키지 라우팅 정보, 상세한 PCB 설계 체크리스트 및 기타 다양한 리소스를 제공하여 PCB 설계 시 모든 문제를 고려할 수 있도록 지원합니다.

다음 단계

새로운 정보를 놓치지 마세요

최신 뉴스와 업데이트를 받으려면 적응형 SoC 및 FPGA 알림 목록에 등록하세요.