根据您的需求进行设计
自 2026.1 版(2026 年 6 月)起,AMD Vivado™ Design Suite 将升级为新的分级许可模式,提供更多不同价位的选项,让您可以自由选择,仅为实际所需的器件系列和功能付费。
现在,无论您是使用成本优化型 FPGA 的个人工程师,设计尖端 UltraScale+™ 或 Versal™ 器件的团队,还是需要永久使用权和全部功能的企业,您都可以找到符合自己需求的 Vivado Design Suite 许可等级。
新许可模式的主要亮点:
- 更多选择、更多价位:五个不同的许可等级,从免费版到功能完备的永久版任您选择
- 按需付费:各等级与特定器件系列和功能集相对应,让您可根据自身需求进行选择
- 平滑过渡:不会对现有客户造成影响;Vivado 企业版永久许可保持完全不变
- 适用于所有等级的统一安装程序:您的许可证文件可决定启用哪些功能
Vivado 企业版:永久许可保持不变
对于已在使用 Vivado 企业版的客户,没有任何变化。您现有的永久许可将继续照常使用:支持全部器件、支持完整功能,以及兼容未来 Vivado 工具版本。您无需执行任何操作。
购买 Vivado 许可证
选择符合您需求的许可等级。所有年度许可等级均对应 1 年订阅;永久许可等级支持无限期使用特定 Vivado 版本。
基础级
- 单机版 $0
核心级
- 单机版 $1,200
- 浮动版 $1,800
专业级
- 单机版 $2,400
- 浮动版 $3,000
企业级
- 单机版 $4,395
- 浮动版 $5,495
金牌级
- 单机版 $10,000
- 浮动版 $15,000
许可等级
基础级
免费入门级使用权限
Vivado 基础级许可是需要每年续订的免费订阅许可,非常适合开展小型 FPGA 设计的个人工程师和团队。支持 Windows® 和 Linux®,并提供有限的仿真和调试支持。
核心级
面向大型 UltraScale™/UltraScale+™ 器件的主流设计
Vivado 核心级许可是经济实惠的年度订阅许可,提供完整的仿真功能和 ChipScope 调试功能,以及面向 UltraScale/UltraScale+ 器件的高级功能。
专业级
面向 Versal™ 器件设计的高级功能
Vivado 专业级许可在核心级的基础上增加了对 Versal 自适应 SoC 的全面支持。它新增了对适用于 Versal 器件的高级设计流程的支持。对于定期升级的设计团队而言,专业级订阅许可相比企业级订阅可节省大量费用。
企业级
保持不变。永久可用。功能完备
Vivado 企业级许可保持不变。永久许可,包含 1 年主要版本和次要版本更新。提供完整功能使用权限。无中断、无更改,无需迁移。
金牌级
永久所有权,价值最大化
Vivado 金牌级许可提供企业级的所有功能,并提供长达 2 年的更新窗口,无需每年续订。提供完整功能使用权限,并可选择禁用工具遥测功能。主要面向需要永久使用权限且最大版本覆盖范围的客户。
支持的功能
- 各等级支持的功能
- 各等级支持的器件系列
- 推荐的系统和内存配置
各等级支持的功能
参考下表,根据您的功能需求确定合适的许可等级。
基础级 |
核心级 |
专业级 |
企业级 |
金牌级 |
|
续期 |
每年一次 |
每年一次 |
每年一次 |
永久 |
永久 |
支持的操作系统 |
|||||
Windows® |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Linux® |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
验证和调试 |
|||||
仿真 (XSIM) |
限制为 5 万个设计实例; 不支持 UVM |
|
✓ |
✓ |
✓ |
支持第三方仿真器 |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
调试 |
仅支持一个 ILA 核心实例和最多 5 个调试探针,每个探针 1,024 位; 不支持系统 ILA 和 IBERT |
|
✓ |
✓ |
✓ |
功耗估算 |
|||||
Xilinx Power Estimator (XPE) |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
支持独立的 Power Design Manager (PDM) |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
从 Vivado 工具导出 .xpe 文件 |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
IP |
|||||
IP 使用情况 |
无更改 |
无更改 |
无更改 |
无更改 |
无更改 |
高级功能 |
|||||
QoR 功能:RQA、RQS |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
QoR 功能:Intelligent Design Runs (IDR) |
|
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
快速编译:增量编译 |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
快速编译:ECO 流程 |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Dynamic Function eXchange (DFX),Abstract Shell |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
串联配置 |
|
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
高级流程,分段配置 |
|
|
✓ |
✓ |
✓ |
安全(加密比特流) |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
隔离设计流程 |
✓ |
✓ |
✓ |
||
Vitis 软件使用情况 |
在后端调用 Vivado 的 Vitis™ 流程,现在需要有效的 Vivado 分级许可 |
||||
工具遥测 |
默认情况下启用,无法关闭 |
默认情况下启用,但可以选择关闭 |
|||
各等级支持的器件系列
参考下表,根据目标器件确定合适的许可等级。
注意:所有购买 AMD Alveo™ 加速器的客户,均可免费获赠为期一年的特定版 Vivado 专业级订阅许可(Alveo 许可等级),该许可仅支持所有 Alveo 器件。
AMD 系列/产品系列 |
器件 |
基础级 |
核心级 |
专业级 |
企业级/金牌级 |
7 系列 |
|||||
Zynq™ SoC |
Zynq 7000 SoC |
全部 |
全部 |
全部 |
全部 |
Virtex™ FPGA |
Virtex 7 FPGA |
全部 |
全部 |
全部 |
全部 |
Kintex™ FPGA |
Kintex 7 FPGA |
全部 |
全部 |
全部 |
全部 |
Artix™ FPGA |
Artix 7 FPGA |
全部 |
全部 |
全部 |
全部 |
Spartan™ FPGA |
Spartan 7 |
全部 |
全部 |
全部 |
全部 |
UltraScale™ 和 UltraScale+™ |
|||||
Zynq UltraScale+ |
UltraScale+ MPSoC |
XCZU1EG XCZU1CG XCZU2EG XCZU2CG XCZU3EG XCZU3CG XCZU3TEG XCZU3TCG XCZU4EG XCZU4CG XCZU4EV XCZU5EG XCZU5CG XCZU5EV XCZU7EV XCZU7EG XCZU7CG |
全部 |
全部 |
全部 |
UltraScale+ RFSoC |
无 |
全部 |
全部 |
全部 |
|
Virtex FPGA |
Virtex UltraScale FPGA |
无 |
全部 |
全部 |
全部 |
Virtex UltraScale+ FPGA |
无 |
全部 |
全部 |
全部 |
|
Virtex UltraScale+ HBM FPGA |
无 |
全部 |
全部 |
全部 |
|
Virtex UltraScale+ 58G FPGA |
无 |
全部 |
全部 |
全部 |
|
Kintex FPGA |
Kintex UltraScale FPGA |
XCKU025 |
全部 |
全部 |
全部 |
Kintex UltraScale+ FPGA |
XCKU3P |
全部 |
全部 |
全部 |
|
Artix FPGA |
Artix UltraScale+ FPGA |
全部 |
全部 |
全部 |
全部 |
Spartan FPGA |
Spartan UltraScale+ FPGA |
全部 |
全部 |
全部 |
全部 |
Versal™ |
|||||
Versal 自适应 SoC |
AI Core 系列 |
无 |
无 |
全部 |
全部 |
Prime 系列 |
无 |
无 |
全部 |
全部 |
|
AI Edge 系列 |
无 |
无 |
全部 |
全部 |
|
Premium 系列 |
无 |
无 |
全部 |
全部 |
|
HBM 系列 |
无 |
无 |
全部 |
全部 |
|
RF 系列 |
无 |
无 |
全部 |
全部 |
|
第二代 Prime 系列 |
无 |
无 |
全部 |
全部 |
|
第二代 AI Edge 系列 |
无 |
无 |
全部 |
全部 |
|
第二代 Premium 系列 |
无 |
无 |
全部 |
全部 |
|
Kria™ |
|||||
Kria SOM |
Kria SOM |
全部 |
全部 |
全部 |
全部 |
Alveo™ |
|||||
Alveo 卡 |
Alveo 卡 |
通过专用 Alveo 等级以及专业级、企业级和金牌级许可获得支持 |
|||
推荐的系统和内存配置
支持的操作系统
不同的 AMD 工具支持不同的操作系统。如需详细了解当前、以往和未来版本的 AMD 工具所支持的操作系统,请访问 https://www.amd.com/en/support/adaptive-socs-and-fpgas/installer-info-general.html。
系统内存推荐
下表概述了每个目标器件系列/产品系列对应的 Vivado Design Suite 典型及峰值内存使用情况。AMD 建议分配足够的物理内存,以适应峰值使用情况。
注意:
- 内存使用量随 LUT 和 CLB 利用率的提升而增加。以下数字是在平均 LUT 利用率约为 75% 的情况下产生的。
- 时序约束的大小和复杂性直接影响内存需求。
- 以下数字是在单轮综合和实现中使用 Vivado 工具以脚本批处理模式得到的。
- 内存使用量可能会随 DFX 流而增加。
- 32 位系统不适于这些器件。
- 如需了解如何配置 Windows® 32 位计算机以使用 3GB 内存,请参阅答复记录 14932。
Universal™ 系列内存使用情况
| Versal AI Edge 系列 | Windows/Linux(64 位) | |
| 最低 | 推荐 | |
| 所有器件* | 32 | 64 |
*注意:针对任何 AIE/AIE-ML 器件的端到端流程都将使用 Vitis。对于包含 Vivado 实现工具的器件,请使用 Vitis 内存建议 (UG1400)。
| Versal AI Core 系列 | Windows/Linux(64 位) | |
| 最低 | 推荐 | |
| 所有器件* | 32 | 64 |
*注意:针对任何 AIE/AIE-ML 器件的端到端流程都将使用 Vitis。对于包含 Vivado 实现工具的器件,请使用 Vitis 内存建议 (UG1400)。
| Versal Prime 系列 | Windows/Linux(64 位) | |
| 器件 | 典型值 | 峰值 |
| 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 系列 | Windows/Linux(64 位) | |
| 器件 | 典型值 | 峰值 |
| 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 系列 | Windows/Linux(64 位) | |
| 器件 | 典型值 | 峰值 |
| XCVH1522 | 33 | 56 |
| XCVH1542 | 33 | 56 |
| XCVH1582 | 33 | 56 |
| XCVH1742 | 40 | 60 |
| XCVH1782 | 40 | 60 |
Virtex™ 系列内存使用情况
| Virtex UltraScale+ | Windows/Linux(64 位) | |
| 器件 | 典型值 | 峰值 |
| 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 位) | |
| 器件 | 典型值 | 峰值 |
| 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 位) | |
| 器件 | 典型值 | 峰值 |
| 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™ 系列内存使用情况
| Kintex UltraScale+ | Windows/Linux(64 位) | |
| 器件 | 典型值 | 峰值 |
| 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 位) | |
| 器件 | 典型值 | 峰值 |
| 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 位) | |
| 器件 | 典型值 | 峰值 |
| 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™ 系列内存使用情况
| Zynq UltraScale+ | Windows/Linux(64 位) | |
| 器件 | 典型值 | 峰值 |
| 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 位) | |
| 器件 | 典型值 | 峰值 |
| XCZU21DR | 10 | 14 |
| XCZU25DR | 11 | 14 |
| XCZU27DR | 13 | 17 |
| XCZU28DR | 14 | 17 |
| XCZU29DR | 14 | 17 |
| Zynq 7000 | Windows/Linux(64 位) | |
| 器件 | 典型值 | 峰值 |
| 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™ 系列内存使用情况
| Artix 7 | Windows/Linux(64 位) | |
| 器件 | 典型值 | 峰值 |
| XC7A15T | 2 | 3 |
| XC7A35T | 2 | 3 |
| XC7A50T | 2 | 3 |
| XC7A75T | 2 | 3 |
| XC7A100T | 2 | 3 |
| XC7A200T | 2.5 | 3.5 |