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.

Dodaj do ulubionych źródeł w Google
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.

Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google? Dodaj ElektronikaB2B do ulubionych źródeł
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
Zasilanie
Infineon sfinalizował przejęcie C2i Semiconductors. Wzmocni rozwiązania zasilania dla centrów danych AI
Elektromechanika
Więcej zaawansowanych i wytrzymałych rozwiązań połączeniowych - Farnell nawiązuje współpracę z Amphenol Nexus Technologies
Komunikacja
Europa poniesie olbrzymie koszty usuwania chińskiej technologii
Zasilanie
SMA otwiera w Niemczech nową fabrykę gigawatową. Inwestycja za 80 mln euro wzmocni europejski przemysł OZE
Aktualności
Farnell nominuje dr Sarę Ghaemi na stanowisko Regional Sales Director dla regionów Beneluksu i DACH
Produkcja elektroniki
Electro Welle inwestuje blisko 20 mln zł w rozwój zakładu w Marcinkowicach
Zobacz więcej z tagiem: Mikrokontrolery i IoT
Gospodarka
Raspberry Pi zwiększa przychody o 90% dzięki klientom przemysłowym
Technika
Watchdog - przegląd konfiguracji
Technika
Czy każde urządzenie AI musi być połączone z chmurą?

Zobaczyć obiekt oczami radaru, czyli dlaczego potrzebujemy laboratorium do pomiarów RCS?

Radar postrzega świat inaczej niż człowiek. Zamiast obrazu tworzonego przez światło widzialne rejestruje echo wysłanej fali elektromagnetycznej. Na odpowiedź radarową obiektu wpływają nie tylko jego rozmiary, lecz także kształt, zastosowane materiały, częstotliwość oraz kierunek obserwacji. Dlatego dwa przedmioty o podobnych wymiarach mogą być dla radaru widoczne zupełnie inaczej. Jak zatem sprawdzić, co radar rzeczywiście "widzi"? Służą temu pomiary RCS, prowadzone między innymi w specjalistycznych laboratoriach, które zapewniają kontrolowane i powtarzalne warunki oraz umożliwiają uzyskanie dokładności wymaganej w danym zastosowaniu.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów