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fpga英文文献翻译.docx


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Field-programmablegatearray(现场可编程门阵列)History——历史FPGA业界的可编程只读存储器(PROM)和可编程逻辑器件(PLD)萌芽。可编程只读存储器(PROM)和可编程逻辑器件(PLD)都可以分批在工厂或在现场(现场可编程)编程,然而,可编程逻辑被硬线连接在逻辑门之间。在80年代末期,为海军水面作战部提供经费的的史蒂夫·卡斯尔曼提出要开发将实现60万可再编程门计算机实验。卡斯尔曼是成功的,并且与系统有关的专利是在1992年发行的。1985年,大卫·W·,一些行业的基本概念和可编程逻辑阵列,门,逻辑块技术公司开始成立。同年,Xilinx共同创始人,RossFreeman和BernardVonderschmitt发明了第一个商业上可行的现场可编程门阵列——XC2064。该XC2064可实现可编程门与其它门之间可编程互连,是一个新的技术和市场的开端。XC2064有一个64位可配置逻辑块(CLB),有两个三输入查找表(LUT)。20多年后,RossFreeman进入全国发明家名人堂,名人堂对他的发明赞誉不绝。Xilinx继续受到挑战,并从1985年到90年代中期迅速增长,当竞争对手如雨后春笋般成立,削弱了显著的市场份额。到1993年,Actel大约占市场的18%。上世纪90年代是FPGA的爆炸性时期,无论是在复杂性和生产量。在90年代初期,FPGA的电信和网络进行了初步应用。到这个十年结束时,FPGA行业领袖们以他们的方式进入消费电子,汽车和工业应用。1997年,一个在苏塞克斯大学工作的研究员阿德里安·汤普森,合并遗传算法技术和FPGA来创建一个声音识别装置,使得FPGA的名气可见一斑。汤姆逊的算法配置10×10的细胞在Xilinx的FPGA芯片阵列,以两个音区分,利用数字芯片的模拟功能。而今,该遗传算法应用到FPGA中设备的配置上被称为演化硬件。Moderndevelopments——现代的发展最近的趋势是通过组合逻辑块和嵌入式微处理器和相关外设传统的FPGA互连,形成一个完整的“可编程片上系统”,采取粗粒度的架构方法实现了这一步。这项工作反映了由宝来先进系统集团的RonPerlof和HanaPotash在单一芯片SB24上结合可重构CPU架构的体系结构。这项工作是在1982年完成的,这种混合动力技术可以在Xilinx公司的Virtex-IIPro和Virtex-4设备中看到,包括嵌入式FPGA的逻辑结构中的一个或多个PowerPC处理器。Atmel的FPSLIC是另一个这样的设备,它使用的是组合了Atmel可编程逻辑架构的AVR处理器。Actel的SmartFusion器件集成了配置有Cortex-M3硬处理器内核(最大闪存和512KB为64KBRAM)的ARM架构和模拟外设,如多通道ADC和DAC的基于闪存的FPGA架构。使用硬宏处理器的另一种方法是利用在FPGA逻辑中实现的软核处理器。正如前面提到的,许多现代的FPGA对于“运行时间”必须拥有重新编程的能力,这就引导一个想法:可重构计算或可重构系统-CPU,可以重新配置自己以适应手头的任务。Mitrionics公司的Mitrion虚拟处理器是可重构软处理器在FPGA中实现的一个例子。然而,它并不支持在运行时动态重新配置,而是本身适应一个特定的程序。此外,新的非FPGA架构开始出现。软件可配置的微处理器,如拉伸S5000通过在同一芯片上提供处理器内核和FPGA状可编程内核的阵列采用一种混合方法。parisons——FPGA的比较从历史上看,比起比自己稳定的ASIC同行,FPGA速度较慢,更节能,一般能达到的功能较少。一项研究表明,设计在FPGA上实现需要平均18倍的面积,7倍的动态功耗,并且比相应的ASIC实现慢3倍。Altera公司的CycloneIIFPGA,在一个AlterateraSIC的DE1原型开发板上。优点包括在现场修复错误,并可能包括向市场推出了较短的时间和较低的非经常性工程成本重新编程的能力。供应商还可以通过开发自己的普通的FPGA硬件中间道路,但它是制造最终版本,因此在设计已经被提交后它不可再进行修改。Xilinx提供了一些市场和技术动态特性发生变化的ASIC/FPGA范例:集成电路的成本都在积极上涨ASIC的复杂性已经延长了开发时间研发资源和员工人数在下降缓慢推向市场的收入损失正在增加经济不景气的财政限制正在推动低成本技术较于比以往较高的批量使用,这些趋势都使得FPGA比起ASIC是一个更好的选择。一些FPGA有部分重新配置的功能,即让设备的一部分进行重新编程而其他部分继续运行。plexprogrammablelogicdevices——复杂可编程逻辑器件CPLD(复杂可编程逻辑器件)和FPG

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  • 上传人AIOPIO
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  • 时间2020-07-10