Największy na świecie układ FPGA ma 35 mld tranzystorów

Xilinx zaprezentował najbardziej złożony układ FPGA na świecie. Virtex Ultrascale + VU19P, został wykonany w technologii procesowej 16 nm i zawiera 9 mln komórek logicznych oraz ponad 2000 linii I/O. W sumie chip zawiera 35 mld tranzystorów.

Posłuchaj
00:00

Jest przeznaczony do emulacji i prototypowania układów ASIC i SoC nowej generacji, pozwalając na prototypowanie systemów i integrację z oprogramowaniem na wiele miesięcy przed udostępnieniem finalnej platformy krzemowej. Zasoby VU19P są 1,6 razy większe niż miał poprzednik Virtex Ultrascale 440 bazujący na technologii 20 nm z 2015 roku.

Jednym z największych wyzwań związanych z budowaniem tak dużych urządzeń jest wydajne chłodzenie, stąd VU19P ma obudowę typu flip-chip bez pokrywki (lidless), która pozwala bezpośredni kontakt radiatora z krzemem. W sprzedaży VU19P będzie dostępny jesienią 2020 roku.

Powiązane treści
W przyszłym roku rynek tranzystorów mocy powróci do wzrostu
Amerykański Xilinx kupuje chiński startup pracujący nad sztuczną inteligencją
Renesas wchodzi na rynek FPGA z tanią alternatywą
Układy All Programmable firmy Xilinx u Farnella
Siemens Digital kupuje technologię prototypowania proFPGA
Technologie firmy Xilinx także w EBV Elektronik
Zobacz więcej w kategorii: Gospodarka
Komponenty
GigaDevice rozwija sieć dystrybucji w Europie – SEMITRON nowym partnerem w regionie DACH
Mikrokontrolery i IoT
Edge computing w praktyce przemysłowej – Mouser uruchamia centrum wiedzy dla inżynierów AI i IoT
Produkcja elektroniki
Kompleksowe źródło wiedzy o branży - Informator Rynkowy Elektroniki 2026
Produkcja elektroniki
Odkryj przyszłość elektroniki drukowanej!
Komponenty
Sprzedaż półprzewodników w 2025 r. najwyższa w historii. Logika i pamięci MOS najszybciej rosnącymi segmentami
Produkcja elektroniki
Era taniej elektroniki konsumenckiej dobiega końca
Zobacz więcej z tagiem: Mikrokontrolery i IoT
Prezentacje firmowe
Wszechstronne mikrokontrolery Arm Cortex-M0+
Gospodarka
Edge computing w praktyce przemysłowej – Mouser uruchamia centrum wiedzy dla inżynierów AI i IoT
Gospodarka
STMicroelectronics rozszerza strategiczną współpracę z AWS w obszarze zaawansowanych technologii półprzewodnikowych dla chmury i AI

Projektowanie układów chłodzenia w elektronice - metody obliczeniowe i symulacyjne

Rosnące straty mocy w nowoczesnych układach elektronicznych sprawiają, że zarządzanie temperaturą przestaje być jedynie zagadnieniem pomocniczym, a staje się jednym z kluczowych elementów procesu projektowego. Od poprawnego odprowadzania ciepła zależy nie tylko spełnienie dopuszczalnych warunków pracy komponentów, lecz także długoterminowa niezawodność urządzenia, jego trwałość oraz zgodność z obowiązującymi normami. W niniejszym artykule przedstawiono uporządkowane podejście do projektowania układów chłodzenia, obejmujące metody obliczania strat mocy, analizę termiczną oraz wykorzystanie narzędzi symulacyjnych, w tym modeli cieplnych implementowanych w środowiskach symulacji elektrycznych.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów