針對您的需求設計
從 2026.1 版(2026 年 6 月)開始,AMD Vivado™ Design Suite 將轉採全新分級授權模式,為您提供更多選擇、更多價位,讓您只為實際所需的器件系列與功能付費。
無論您是鎖定成本最佳化 FPGA 的個人工程師、設計尖端 UltraScale+™ 或 Versal™ 器件的團隊,或是需要永久權利與完整功能存取的企業,現在都有適合您的 Vivado Design Suite 等級。
全新授權模式的主要特點:
- 更多選擇與更多價位:五種不同等級,從免費到完整功能的永久授權
- 只為所需項目付費:各等級對應特定器件系列與功能組合,並可根據使用者需求選擇
- 順暢延續:現有客戶不受影響;Vivado 企業版永久授權完全維持不變
- 所有等級使用同一安裝程式:您的授權檔會決定啟用哪些項目
Vivado 企業版:永久授權維持不變
對於已經在使用 Vivado 企業版的客戶,一切維持不變。您的永久授權會繼續有效,完全與現狀無異:完整器件支援、完整功能,並相容於未來 Vivado 工具版本。無需採取任何行動。
購買 Vivado 授權
選擇符合您需求的等級。所有年約制授權等級皆包含 1 年訂閱;永久授權等級則可無限期存取特定 Vivado 版本。
基本版
- 節點鎖定 $0
核心版
- 節點鎖定 $1,200
- 浮動授權 $1,800
專業版
- 節點鎖定 $2,400
- 浮動授權 $3,000
企業版
- 節點鎖定 $4,395
- 浮動授權 $5,495
黃金版
- 節點鎖定 $10,000
- 浮動授權 $15,000
授權等級
基本版
免費入門存取
Vivado 基本版是免費且每年續約的訂閱服務,非常適合從事較小型 FPGA 設計的個人工程師與團隊。支援 Windows® 與 Linux®,並提供有限的模擬與除錯支援。
核心版
大型 UltraScale™/UltraScale+™ 器件的主流設計
Vivado 核心版是價格實惠的年約制訂閱服務,可解鎖完整模擬、完整 ChipScope 除錯功能,以及針對 UltraScale/UltraScale+ 器件的進階功能。
專業版
適用於 Versal™ 器件設計的進階功能
Vivado 專業版在核心版的基礎之上延伸,加入完整 Versal 自適應 SoC 支援。此等級加入適用於 Versal 器件的進階設計流程支援。對於經常升級的設計團隊而言,專業版訂閱相較於企業版可大幅節省成本。
企業版
不變,永久,完整功能
Vivado 企業版維持不變。永久授權,含 1 年主要與次要版本更新。完整功能存取。不中斷、不更動,也無需移轉。
黃金版
為長期永久持有創造最大價值
Vivado 黃金版提供企業版的所有內容,更新期間延長至 2 年,無需每年續約。完整功能存取,並可選擇停用工具遙測。主要是專為需要長期永久存取與最長版本更新保障期的客戶而設計。
支援功能
- 各等級支援功能
- 各等級器件系列涵蓋範圍
- 系統與記憶體建議
各等級支援功能
請使用下表找出符合您功能需求的授權等級。
基本版 |
核心版 |
專業版 |
企業版 |
黃金版 |
|
續約 |
每年一次 |
每年一次 |
每年一次 |
永久 |
永久 |
作業系統支援 |
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Windows® |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Linux® |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
驗證與除錯 |
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模擬 (XSIM) |
限 5 萬個設計執行個體, 無 UVM |
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✓ |
✓ |
✓ |
支援第三方模擬器 |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
除錯 |
僅支援一個 ILA 核心執行個體,以及最多 5 個除錯探針,每個探針 1,024 位元, 無 System ILA 與 IBERT |
|
✓ |
✓ |
✓ |
功耗估算 |
|||||
Xilinx Power Estimator (XPE) |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
獨立式 Power Design Manager (PDM) 支援 |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
從 Vivado 工具匯出 .xpe 檔案 |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
IP |
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IP 使用規則 |
無變更 |
無變更 |
無變更 |
無變更 |
無變更 |
進階功能 |
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QoR 功能:RQA、RQS |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
QoR 功能:Intelligent Design Runs (IDR) |
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✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
快速編譯:漸進式編譯 |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
快速編譯:ECO 流程 |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
動態功能交換 (DFX)、Abstract Shell |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
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串接配置 |
|
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
進階流程、分段配置 |
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✓ |
✓ |
✓ |
安全性(加密位元流) |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
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隔離設計流程 |
✓ |
✓ |
✓ |
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Vitis 軟體使用規則 |
在後端呼叫 Vivado 的 Vitis™ 流程,現在需要有效的 Vivado 分級授權 |
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工具遙測 |
預設啟用且無法關閉 |
預設啟用,但可選擇關閉 |
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各等級器件系列涵蓋範圍
請使用下表找出符合您目標器件的授權等級。
備註:所有購買 AMD Alveo™ 加速器的客戶,都會獲得免費一年期訂閱,適用於僅支援所有 Alveo 裝置的 Vivado 專業版特別版(Alveo 等級授權)。
AMD 系列 |
器件 |
基本版 |
核心版 |
專業版 |
企業版/黃金版 |
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™ 與 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 |
無 |
全部 |
全部 |
全部 |
|
Virtex FPGA |
Virtex UltraScale FPGA |
無 |
全部 |
全部 |
全部 |
Virtex UltraScale+ FPGA |
無 |
全部 |
全部 |
全部 |
|
Virtex UltraScale+ HBM FPGA |
無 |
全部 |
全部 |
全部 |
|
Virtex UltraScale+ 58G FPGA |
無 |
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™ |
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Versal 自適應 SoC |
AI Core 系列 |
無 |
無 |
全部 |
全部 |
Prime 系列 |
無 |
無 |
全部 |
全部 |
|
AI Edge 系列 |
無 |
無 |
全部 |
全部 |
|
Premium 系列 |
無 |
無 |
全部 |
全部 |
|
HBM 系列 |
無 |
無 |
全部 |
全部 |
|
RF 系列 |
無 |
無 |
全部 |
全部 |
|
第 2 代 Prime 系列 |
無 |
無 |
全部 |
全部 |
|
第 2 代 AI Edge 系列 |
無 |
無 |
全部 |
全部 |
|
第 2 代 Premium 系列 |
無 |
無 |
全部 |
全部 |
|
Kria™ |
|||||
Kria SOM |
Kria SOM |
全部 |
全部 |
全部 |
全部 |
Alveo™ |
|||||
Alveo 卡 |
Alveo 卡 |
透過專用 Alveo 等級,以及專業版、企業版與黃金版等級支援 |
|||
系統與記憶體建議
作業系統支援
不同的 AMD 工具支援不同的作業系統。您可以在此取得 AMD 工具目前、先前與未來版本的詳細作業系統支援資訊:https://www.amd.com/en/support/adaptive-socs-and-fpgas/installer-info-general.html。
系統記憶體建議
下表概述每個目標器件系列的典型和峰值 Vivado Design Suite 記憶體使用量。AMD 建議配置足夠的實體記憶體,以因應峰值使用量。
附註:
- 記憶體使用量會隨著查找表 (Look-Up Table, LUT) 和可配置邏輯區塊 (Configurable Logic Block, CLB) 使用率的提高而增加。以下數字是在平均 LUT 使用率約 75% 的條件下得出。
- 時序限制的大小和複雜性會直接影響記憶體需求。
- 以下的數字是在執行單一合成和實作時,使用 Vivado 工具在腳本化批次模式下生成。
- 記憶體使用量可能會隨著動態功能交換 (Dynamic Function eXchange, DFX) 流程而增加。
- 32 位元機器不適用於這些器件。
- 若要配置 Windows® 32 位元機器以使用 3 GB 記憶體,請參閱答案紀錄 14932。
Versal™ 系列記憶體使用量
| Versal AI Edge 系列 | Windows/Linux(64 位元) | |
| 最低 | 建議 | |
| 所有器件* | 32 | 64 |
*附註:針對任何 AIE/AIE-ML 器件的端到端流程,都很可能會用到 Vitis。凡涉及 Vivado 實作工具的器件,都請參照 Vitis 記憶體建議 (UG1400)。
| Versal AI Core 系列 | Windows/Linux(64 位元) | |
| 最低 | 建議 | |
| 所有器件* | 32 | 64 |
*附註:針對任何 AIE/AIE-ML 器件的端到端流程,都很可能會用到 Vitis。凡涉及 Vivado 實作工具的器件,都請參照 Vitis 記憶體建議 (UG1400)。
| Versal Prime 系列 | Windows/Linux(64 位元) | |
| 裝置 | 典型 | 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 位元) | |
| 裝置 | 典型 | 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 位元) | |
| 裝置 | 典型 | 峰值 |
| XCVH1522 | 33 | 56 |
| XCVH1542 | 33 | 56 |
| XCVH1582 | 33 | 56 |
| XCVH1742 | 40 | 60 |
| XCVH1782 | 40 | 60 |
Virtex™ 系列記憶體使用量
| Virtex UltraScale+ | Windows/Linux(64 位元) | |
| 裝置 | 典型 | 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 位元) | |
| 裝置 | 典型 | 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 位元) | |
| 裝置 | 典型 | 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™ 系列記憶體使用量
| Kintex UltraScale+ | Windows/Linux(64 位元) | |
| 裝置 | 典型 | 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 位元) | |
| 裝置 | 典型 | 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 位元) | |
| 裝置 | 典型 | 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™ 系列記憶體使用量
| Zynq UltraScale+ | Windows/Linux(64 位元) | |
| 裝置 | 典型 | 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 位元) | |
| 裝置 | 典型 | 峰值 |
| XCZU21DR | 10 | 14 |
| XCZU25DR | 11 | 14 |
| XCZU27DR | 13 | 17 |
| XCZU28DR | 14 | 17 |
| XCZU29DR | 14 | 17 |
| Zynq 7000 | Windows/Linux(64 位元) | |
| 裝置 | 典型 | 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™ 系列記憶體使用量
| Artix 7 | Windows/Linux(64 位元) | |
| 裝置 | 典型 | 峰值 |
| XC7A15T | 2 | 3 |
| XC7A35T | 2 | 3 |
| XC7A50T | 2 | 3 |
| XC7A75T | 2 | 3 |
| XC7A100T | 2 | 3 |
| XC7A200T | 2.5 | 3.5 |