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FPGA教學——FPGA和ASIC有何區別

2022-08-31
來源:電子技術應用專欄作家 FPGA之旅
關鍵詞: FPGA ASIC

  1、FPGA——現場可編程門陣列

  FPGA(Field Programmable Gate Array),即現場可編程門陣列,是一種硬件可重構的體系結構。它是在可編程陣列邏輯 PAL(Programmable Array Logic)、門陣列邏輯 GAL(Gate Array Logic)、可編程邏輯器件 PLD(Programmable Logic Device)等可編程器件的基礎上進一步發展的產物。它是作為專用集成電路(ASIC)領域中的一種半定制電路而出現的,既解決了全定制電路的不足,又克服了原有可編程器件門電路數有限的缺點。

  FPGA運用硬件描述語言(Verilog或VHDL)描述邏輯電路,可以利用邏輯綜合和布局、布線工具軟件,快速地燒錄至FPGA上進行測試。人們可以根據需要,通過可編輯的連接,把FPGA內部的邏輯塊連接起來,通過配置它的可編程架構來實現任意需要的數字功能組合。FPGA由Xilinx,Alter等器件廠家提供,設計人員只需要根據需求選擇相應的器件,然后設計邏輯電路,并下載到FPGA器件中去,實現需求的電路功能,隨時可以修改電路功能。

  它是當今數字系統設計的主要硬件平臺,其主要特點就是完全由用戶通過軟件進行配置和編程,從而完成某種特定的功能,且可以反復擦寫。在修改和升級時,不需額外地改變PCB 電路板,只是在計算機上修改和更新程序,使硬件設計工作成為軟件開發工作,縮短了系統設計的周期,提高了實現的靈活性并降低了成本。FPGA特別適合于樣品研制或小批量產品開發,使產品能以最快的速度上市,而當市場擴大時,它可以很容易的由ASIC實現,因此開發風險也大為降低。

  FPGA的特點:

  1.加電時,FPGA芯片將EPROM中數據讀入片內編程RAM中,配置完成后,FPGA進入工作狀態。掉電后,FPGA恢復成白片,內部邏輯關系消失,因此,FPGA能夠反復使用。理論上,FPGA允許無限次的編程。

  2.FPGA的編程無須專用的FPGA編程器,只須用通用的EPROM、PROM編程器即可。

  3.FPGA內部有豐富的觸發器和I/O引腳。

  4.快速成品,可以被修改來改正程序中的錯誤和更便宜的造價。

  5.用戶不需要介入芯片的布局布線和工藝問題,而且可以隨時改變其邏輯功能,使用靈活。

  6.FPGA采用了邏輯單元陣列LCA(Logic Cell Array)這樣一個概念,內部包括可配置邏輯模塊CLB、輸出輸入模塊IOB和內部連線三個部分?,F場可編程門陣列(FPGA)是可編程器件。FPGA利用小型查找表(16×1RAM)來實現組合邏輯,每個查找表連接到一個D觸發器的輸入端,觸發器再來驅動其他邏輯電路或驅動I/O,由此構成了即可實現組合邏輯功能又可實現時序邏輯功能的基本邏輯單元模塊,這些模塊間利用金屬連線互相連接或連接到I/O模塊。FPGA的邏輯是通過向內部靜態存儲單元加載編程數據來實現的,存儲在存儲器單元中的值決定了邏輯單元的邏輯功能以及各模塊之間或模塊與I/O間的聯接方式,并最終決定了FPGA所能實現的功能。


  2、ASIC——專用集成電路

  ASIC(Application Specific Integrated Circuits),即專用集成電路,是一種為專門目的而設計的集成電路。是指應特定用戶要求和特定電子系統的需要而設計、制造的集成電路。ASIC的特點是面向特定用戶的需求,品種多、批量少,要求設計和生產周期短,它作為集成電路技術與特定用戶的整機或系統技術緊密結合的產物,與通用集成電路相比具有體積更小、重量更輕、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增強、成本降低等優點。

  ASIC是定制的,具體分為全定制和半定制。全定制設計可以實現最小面積,最佳布線布局、最優功耗速度積,得到最好的電特性。特點:精工細作,設計要求高、周期長,設計成本昂貴。半定制設計方法又分成基于標準單元的設計方法CBIC和基于門陣列的設計方法。半定制主要適合于開發周期短,低開發成本、投資、風險小的小批量數字電路設計。

  ASIC的特點:

  面向特定用戶的需求,ASIC在批量生產時與通用集成電路相比具有體積更小、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增強、成本降低等優點。

  ASIC需要較長的開發周期,風險較大,一旦有問題,成片全部作廢,所以小公司已經玩不起了。

  3、兩者的設計流程

  完整的FPGA設計流程包括功能描述、電路設計與輸入、功能仿真、綜合優化、綜合后仿真、實現與布局布線、時序仿真、板級仿真與驗證、調試與加載配置。

  ASIC的設計流程(數字芯片)包括:功能描述、模塊劃分、模塊編碼輸入、模塊級仿真驗證、系統集成和系統仿真驗證、綜合、STA(靜態時序分析)、形式驗證。

  在ASIC設計過程中,往往要用到FPGA進行原型驗證。FPGA驗證是進行ASIC設計的重要環節,其后,還需要引入ASIC版本源碼,插入IOPAD,DFT,功耗估計和進行其它后端流程。完成FPGA驗證可以說就完成了ASIC整套流程的50~80%。

  4、ASIC和FPGA之間的比較

  目前用CPLD(復雜可編程邏輯器件)和FPGA(現場可編程邏輯陣列)來進行ASIC設計是最為流行的方式之一,它們的共性是都具有用戶現場可編程特性,都支持邊界掃描技術,但兩者在集成度、速度以及編程方式上具有各自的特點。

  用途:

  FPGA主要用于要求快速迭代或者小批量產品,或者作為ASIC的算法驗證加速。

  ASIC用于設計規模大,復雜度比較高的芯片,或者是成熟度高,產量比較大的產品。

  成本:

  小批量需求時,單片FPGA成本低于ASIC,隨著產品量的增加,單片ASIC成本逐步降低。FPGA貴在單片,開發工具和風險基本不存在。對于ASIC貴在流片的費用和開發工具,NRE費用隨著工藝的提高變相當貴,除非你的芯片一次成功可以量產,否則單片費用將其貴無比!

  功耗:

  在相同工藝條件下,FPGA要大于ASIC。FPGA,尤其是基于占用大量硅面積的、每個單元六個晶體管的靜態存儲器(SRAM)的查尋表(LUT)和配置元件技術的FPGA,其功耗要比對等的ASIC大得多。

  速度:

  FPGA內部是基于通用的結構,根據RTL設計選擇內部布局布線,FPGA結構上的通用性必然導致冗余。

  ASIC是根據設計需求,最優化cell邏輯資源,沒有結構上的限制,并且做到最優布局走線,降低走線延遲和CELL延時。

  相同的工藝和設計,在FPGA上的速度應該比ASIC跑得慢。

  面積:

  定制化的電路設計和工藝使用ASIC面積小于FPGA。FPGA要規模大得多才能實現ASIC相同的功能,主頻還只有幾分之一。因此,FPGA相對于ASIC來說還是大很多的。

  其他方面:

  ASIC用于大型項目,而對于需要快速投放市場且支持遠程升級的小型項目,FPGA則更為適合。FPGA技術的主要優勢仍是產品投放市場的時間較短。

  在ASIC的優勢方面,ASIC加電后可立即運行,就單位邏輯大小而言封裝選擇更多,還可包括某些模擬邏輯。與此相對比,FPGA加載配置進入存儲器需要時間,因此不能立即工作。此外,FPGA的封裝也較復雜。

  除此之外,FPGA內部還包括接口I/O,I/O分為普通I/O和高速I/O,高速I/O支持例如高速的SERDES,用于實現XAUI,PCIE等高速接口,這些接口動輒幾Gbps到10Gbps以上。此外種類多種多樣的硬核IP也是各FPGA廠商差異化競爭利器,例如POWERPC、ARM等硬核IP。從而構成CPU+FPGA于一體的集可編程性和可重構的處理平臺。因此,相對來所,FPGA雖然發展有二三十年的歷史,其基本架構一直不變不大。

  兩者的定位:

  FPGA和ASIC產品的使用要根據產品的定位和設計需要來選用,ASIC產品適用于設計規模特別大,如CPU、DSP或多層交換芯片等,或者是應用于技術非常成熟且利潤率非常低的產品,如家用電器和其它消費類電器,亦或是大量應用的通用器件如RAM、PHY等。而FPGA產品適用于設計規模適中,產品要求快速占領市場,或產品需要靈活變動的特性設計等方面的產品,如PDH、2.5G以下SDH設備和大部分的接口轉換芯片等。當然具體使用那種產品來設計還要設計者充分考慮自己的產品定位來決定。

  兩者互相融合:

  最明顯的莫過于處理器中開始集成FPGA,而可編程的ASIC也開始興起。隨著SoC成為主流,兩者的邊界也就不辣么明顯了。


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電子技術應用專欄作家 FPGA之旅

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