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由于工藝技術進步提升了性能并降低功耗和成本,FPGA正從外圍邏輯應用進入到信號處理系統核心,*到傳統DSP處理器的領地。面對FPGA和DSP孰優孰劣的追問,DSP芯片巨頭德州儀器(TI)表示,在大部分情況下FPGA和DSP都是互補的,尤其是在小批量應用中;但到了大批量生產階段,可編程DSP方案提供了通往量產的最佳途徑,可通過增加高性能硬件加速器取代FPGA。

隨著工藝提升,ASIC的成本越來越高,也日益勢微;與此同時,FPGA的性能不斷提升,而成本和功耗不斷下降,可以滿足作為信號處理系統核心的需求。隨著FPGA進入90納米和65納米工藝時代,高性能DSP應用被FPGA廠商認為是新的增長點,自2006年下半年開始, Xilinx和Altera這兩大FPGA巨頭不約而同在公開場合大量宣傳“在DSP應用,FPGA可以補充傳統DSP處理器的不足,甚至可以取代DSP處理器”。


在不久前舉行的2007年德州儀器開發商大會(TIDC)期間,FPGA和DSP孰優孰劣也成為媒體追問的焦點。對此,TI的兩位技術專家表示,在大部情況下FPGA和DSP都是互補的,尤其是在小批量應用中;但到了大批量生產階段,可編程DSP方案提供了通往量產的最佳途徑,可以通過增加高性能硬件加速器取代FPGA。



針對FPGA廠商向DSP應用領域滲透的問題,TI副總裁林坤山表示,大部分情況下FPGA和DSP都是互補的,例如一個3G*的基帶板上可以看到很多顆DSP,同時也有1-2顆FPGA發揮邏輯功能。雖然目前FPGA采用最新的半導體生產工藝,性能提高了很多,也可以做一部分的DSP運算功能,看起來有些重疊,但FPGA還是比較貴,開發的時候總沒有軟件開發得快。他總結說:“FPGA和DSP在某些方面會有一些競爭,但是從比較高的層次上來看,它們是互補的?!?BR>

TI首席戰略科學家方進(Gene A. Frantz)笑道:“這是一個很有趣的現象,小批量的時候我們和FPGA供應商是互補的,到大批量的時候,我們希望客戶不選FPGA,FPGA供應商則希望客戶不選DSP??蛻舨幌M覀冮_戰,因為客戶同時需要我們雙方?!?BR>

Frantz解釋說,小批量應用中常??梢酝瑫r看到DSP和FPGA,問題是當客戶進入大量生產的時候,什么是正確的回答?FPGA通常會把客戶帶到ASIC或者專用芯片的路上;DSP或可編程方案的做法是,增加一些高性能硬件加速器。很多客戶首先會同時用DSP和FPGA將產品推向市場,但到了量產的時候,他們就頭疼了,不知道選擇到底要走哪條路。


他進一步指出,由于成本越來越高,純ASIC供應商越來越少,因此從FPGA到ASIC之路并不平坦;而可編程DSP方案通過增加高性能硬件加速器實現固定功能,同時保持可編程性,在很多應用時,它提供了通往量產的簡單途徑,如TI達芬奇和OMAP平臺。另一個例子是,TI在今年年初推出的面向WCDMA*的三核DSP TMS320TCI6488, 通過在片上集成Viterbi(VCP2)和Turbo(TCP2)等加速器,TCI6488能夠在單芯片上支持WCDMA宏*所需的所有基帶功能,無需FPGA、ASIC及其它橋接器件。


林坤山補充說,如果有些客戶量很大,FPGA的門數也很大,可能是100萬以上,會找到TI的ASIC事業部門,這個ASIC部門可以把這些FPGA轉換成ASIC,并和TI的DSP集成在一起,變成單一芯片,我們把這項技術叫做CDSP(custom DSP),這是我們提供給客戶的解決方案。


Frantz還指出,由于成本和功耗原因,在特別大量的應用中,通常都沒有FPGA,但有可編程DSP,如手機。Frantz總結說:“在很多應用中,系統廠商需要決定采用哪條路線實現大批量生產,例如目前的MP3播放器有基于ARM、DSP或ASIC三種不同的方法,它們通過不同的路線實現低成本和低功耗??偟膩碚f,由于產品生命周期越來越短,設計師傾向于將越來越多的功能通過軟件實現?!?/DIV>

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