1,关于FPGA倍频的问题

使用MegaWizared plug-in manager->create a new custom megafunction然后点开I/O 里面找ALTPLL 点next生成一个PLL就可以了具体设置看PLL的datasheet和器件的datasheet
在quartus里面放置一个pll模块,把你的时钟输入接到模块的引脚上(需要看器件pdf查pll输入脚),然后设置pll某一路输出为2倍输入,就可以用了

关于FPGA倍频的问题

2,FPGA和CPU以后会怎么样会融合还是互相取代

未来应该是有一些融合,但是无法互相取代,会一直在市场上都存在。CPU属于专用芯片,串行地执行一系列指令,解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据;而FPGA可以实现并行操作,就象在一个芯片中嵌入多个CPU,其性能会是单个CPU的十倍、百倍,属于通用芯片。一般的CPU可以实现的功能都可以用硬件设计的方法由FPGA来实现。但是对于复杂的算法用硬件实现会比较困难,资源消耗较大,如果没有高性能要求,那用硬件实现就有点得不偿失了。对于一个复杂系统而言,进行合理的软、硬件划分,由CPU(或DSP)和硬件电路(如FPGA)合作完成系统功能是非常必要的,也是高效的。

FPGA和CPU以后会怎么样会融合还是互相取代

3,fpga与cpu的比较

fpga是现场可编程门阵列,内部以LUT查找表为核心。用户买来的fpga一般是一块空的芯片,不具备任何功能。用户可以使用多种方法(如编程、原理图等)将fpga配置成具有特定功能的专用芯片。 而cpu指的是具有计算和控制功能的中央处理器。 显然fpga可以由用户配置成一块cpu,这一过程相对比较复杂,fpga更多用来配置成具有比较简单功能的专用芯片。 现在一些pld公司提供一些编好程序。把程序下载到fpga中就可以实现cpu的功能,例如Altera公司的NIOS II,这就是通常所说的具有CPU功能的软核。

fpga与cpu的比较

4,问一下CPU运算速度和FPGA等数字电路方面知识麻烦懂架构的人解释下

1.貌似是按指令数计算的 这个应该可以百度到2.流水线技术 就是在同一个时钟周期同时抓取指令、译码、执行指令等 貌似intel的cpu是11级流水线还是多少级 忘了... arm7好像是3级.3.这个偶不懂...4.倍频用PLL(PhaseLockedLoop)锁相环,属模拟电路应该 这个百度百科应该有 可以查查5.FPGA应该只能实现数字电路,高级的FPGA里面好像会有PLL,使用VHDL可以操作PLL,但是PLL不是用与非门实现的,而是专门做好的模块嵌入FPGA内部的,PLL应该不占总资源数。就像51带着3个计数器,计数器的个数是固定的,不用就浪费了。6.啊哈 这个我也不知道以上为个人拙见,可能不对哈~

5,请教各位 FPGA的性能如何处理速度能达什么程度的CPUDSP

有个科技新闻上说国外有人用fpga做了个100核的处理器不计成本,就没有什么好说的了
处理速度概念很抽象啊,和fpga优化相关,用主频来衡量比较好,就是一个数字,好比较。fpga性能和处理速度和你具体的电路实现密切相关
这个没有可比性……想比都只能比比主频什么的
能做出全世界最快的cpu和显卡,每当台积电新工艺成熟时如28nm,第一个使用的就是FPGA,用FPGA来模拟新一代显卡,试运行硬件芯片内部电路图的代码,就是硬件仿真,不能通过再修改方案,但是也没有100倍,1000倍的说法,因为受制于台积电工艺,以及价格,良率,散热,以及下游厂商设计考虑(用不着那么大的芯片),不可能有厂家让FPGA芯片有脸盆那么大,所以仅仅能比显卡和cpu面积大数倍,这才能仿真下一代显卡,一般台积电工艺成熟后需要3个月至半年后才有下一代的显卡和手机cpu芯片问世
单片机、arm、 dsp 、fpga :从本质上说,是同一类东西。都是嵌入式应用方面的主力。 (51)单片机:技术比较成熟,原理上进行教学比较方便,但进行嵌入式应用显得太庞大,因而派生出arm单片机进行高端应用。 dsp:是数据处理的缩写。可以用单片机实现。但用单片机来做时,很多东西被闲置浪费了。 fpga:可编程逻辑阵列的缩写。实际上就是做一个芯片,用软件实现它的内部连接,达到用软件的方法实现硬件的目标。是用硬件实现的一种方法。是早期单片机(功能简单的逻辑应用)的现代实现方法。

6,CPU FPGA GPU哪个处理速度最慢

GPU处理速度最慢。当前 CPU 芯片在处理机器人在复杂的动态情况时,表现无法令人满意。于是Neuman和她的团队开发了该技术,并在 FPGA(现场可编程门阵列)芯片上进行了测试,并取得了良好成绩。该团队不止有麻省的研究生与导师,成员还包括数名哈佛的研究员,在测试中,使用机器人形态计算技术的FPGA芯片运行速度比CPU快8倍,比 GPU 快86倍。形处理器(GPU),又称显示核心、视觉处理器、显示芯片。GPU使显卡减少了对CPU的依赖,并进行部分原本CPU的工作,尤其是在3D图形处理时GPU所采用的核心技术有硬件T&L(几何转换和光照处理)、立方环境材质贴图和顶点混合、纹理压缩和凹凸映射贴图、双重纹理四像素256位渲染引擎等,而硬件T&L技术可以说是GPU的标志。一个光栅显示系统离不开图形处理器,图形处理器是图形系统结构的重要元件,是连接计算机和显示终端的纽带。

7,介绍一下FPGA芯片

PGA是英文Field-Programmable Gate Array的缩写,即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、EPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。 FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个新概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)三个部分。FPGA的基本特点主要有: 1)采用FPGA设计ASIC电路,用户不需要投片生产,就能得到合用的芯片。 --2)FPGA可做其它全定制或半定制ASIC电路的中试样片。 3)FPGA内部有丰富的触发器和I/O引脚。 4)FPGA是ASIC电路中设计周期最短、开发费用最低、风险最小的器件之一。 5) FPGA采用高速CHMOS工艺,功耗低,可以与CMOS、TTL电平兼容。 可以说,FPGA芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。 目前FPGA的品种很多,有XILINX公司的Virtex系列、TI公司的TPC系列、ALTERA公司的Stratix系列等。 FPGA是由存放在片内RAM中的程序来设置其工作状态的,因此,工作时需要对片内的RAM进行编程。用户可以根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。 加电时,FPGA芯片将EPROM中数据读入片内编程RAM中,配置完成后,FPGA进入工作状态。掉电后,FPGA恢复成白片,内部逻辑关系消失,因此,FPGA能够反复使用。FPGA的编程无须专用的FPGA编程器,只须用通用的EPROM、PROM编程器即可。当需要修改FPGA功能时,只需换一片EPROM即可。这样,同一片FPGA,不同的编程数据,可以产生不同的电路功能。因此,FPGA的使用非常灵活。 FPGA有多种配置模式:并行主模式为一片FPGA加一片EPROM的方式;主从模式可以支持一片PROM编程多片FPGA;串行模式可以采用串行PROM编程FPGA;外设模式可以将FPGA作为微处理器的外设,由微处理器对其编程。 最近FPGA的配置方式已经多元化!

8,fpga与cpu的比较

受不了了,LZ你懂不懂啊!? FPGA是英文Field Programmable Gate Array的缩写,即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、EPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。 FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个新概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)三个部分。FPGA的基本特点主要有: 1)采用FPGA设计ASIC电路,用户不需要投片生产,就能得到合用的芯片。 --2)FPGA可做其它全定制或半定制ASIC电路的中试样片。 3)FPGA内部有丰富的触发器和I/O引脚。 4)FPGA是ASIC电路中设计周期最短、开发费用最低、风险最小的器件之一。 5) FPGA采用高速CHMOS工艺,功耗低,可以与CMOS、TTL电平兼容。 可以说,FPGA芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。 目前FPGA的品种很多,有XILINX的XC系列、TI公司的TPC系列、ALTERA公司的FIEX系列等。 FPGA是由存放在片内RAM中的程序来设置其工作状态的,因此,工作时需要对片内的RAM进行编程。用户可以根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。 加电时,FPGA芯片将EPROM中数据读入片内编程RAM中,配置完成后,FPGA进入工作状态。掉电后,FPGA恢复成白片,内部逻辑关系消失,因此,FPGA能够反复使用。FPGA的编程无须专用的FPGA编程器,只须用通用的EPROM、PROM编程器即可。当需要修改FPGA功能时,只需换一片EPROM即可。这样,同一片FPGA,不同的编程数据,可以产生不同的电路功能。因此,FPGA的使用非常灵活。 FPGA有多种配置模式:并行主模式为一片FPGA加一片EPROM的方式;主从模式可以支持一片PROM编程多片FPGA;串行模式可以采用串行PROM编程FPGA;外设模式可以将FPGA作为微处理器的外设,由微处理器对其编程。 CPU是中央处理器啦,是一具有运算功能的东西,属ASIC领域.而单单的一个FPGA是没有功能的,除非对它编程了.

9,锐龙 r73700u 相当于酷睿i几

锐龙R7等于Inteli7。锐龙r7属于八核系列CPU。自从锐龙发布以来,与以前的AMDCPU相比,它的性能有了很大的提高。单核效率比第八代i7CPU弱,但多核性能却比第八代i7CPU好。在游戏性能方面,amd主要与Intel竞争。根本原因是游戏公司开发的游戏没有针对多线程进行深度优化。即使有16个线程,实际上也可以调用6到8个线程。因此,在此前提下,频率高且单核。强大的性能优势更加明显。扩展资料:以R73700U的规格来说。ZEN+架构。12nm。核心4,线程8。主频2.3Ghz。睿频单核加速最大4.0GHz。默认TDP15W。CPU部分理论性能相当I78550U(不包括核显)。实际性能表现,受到散热和TDP设定影响。以R73700U的规格来说,ZEN+架构,12nm核心4,线程8,主频来2.3Ghz,睿频单核加速最4.0GHz,默认TDP15W,CPU部分理论性能自相当I78550U(不包括核显)。参考资料:百度百科-酷睿i7
锐龙R7=Inteli7。r7是一个八核cpu系列。自发布以来,与以前的amdcpus相比,它的性能有了很大的提高。单核效率低于第8代i7CPU,但多核性能优于第8代i7CPU。在游戏性能方面,amd主要与Intel竞争。根本原因是游戏公司开发的游戏没有针对多线程进行深入的优化。即使使用16个线程,实际上也可以调用6到8个线程。因此,在此前提下,频率高且单核。强大的性能优势更加明显。1、Ryzen7主频为3.0ghz,加速频率为3.7ghz,热设计功耗为65W。在Cinebenchr15nt性能测试中,R7台领先Inteli77700K46%。2、Ryzen7主频为3.4GHz,加速频率为3.8GHz,热设计功耗为95W。在Cinebenchr15nt性能测试中,Ryzen7领先Inteli76800K39%,仅比i76900K落后4%。扩展资料:R73700U的规格。ZEN+架构。12纳米。核心4,线程8。主频2.3Ghz核心加速高达4.0GHz。默认TDP15W。CPU部分的理论性能相当于I78550U(不含内核显卡)。实际性能受散热和TDP设置的影响。Ryzen7针对的是Inteli7系列。其中q1700为i77700k,1700x为i76800k,1800x为i76900k。在多核性能方面,ryzen7在同等价格下明显领先于i7核处理器。如果英特尔不能在短时间内推出一款新产品与之竞争,i7系列可能会以低于ryzen7的价格出售,而这正是大多数消费者所希望的。参考资料:百度百科-酷睿i7
以R7 3700U的规格来说ZEN+架构12nm核心4,线程8主频2.3Ghz睿频单核加速最大4.0GHz默认TDP 15WCPU部分理论性能相当I7 8550U(不包括核显)实际性能表现,受到散热和TDP设定影响*目前市面上很多3700U,运行同时吃GPU和CPU出现抢电,设定TDP比较低,大幅降频情况。*指令集影响AVX2,intel的强项,其次是部分虚拟机效率。建议R5 3500U的笔记本性价比更高注意:U为低电压CPU,I7 8550U弱于I5 9300H,锐龙处理器同理。

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