2026/1/18 11:39:27
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1. FPGA数据处理与功耗问题 在FPGA的数据处理中,多数据流的组合存在一定难度。部分元件,如延迟器和多路复用器,可直接处理多数据流;但加法器和乘法器等则需特殊考量,以避免运算过程中因字长增长导致溢出。由于FPGA硬件固定,无法修改进位…FPGA技术:现状、挑战与未来趋势1. FPGA数据处理与功耗问题在FPGA的数据处理中,多数据流的组合存在一定难度。部分元件,如延迟器和多路复用器,可直接处理多数据流;但加法器和乘法器等则需特殊考量,以避免运算过程中因字长增长导致溢出。由于FPGA硬件固定,无法修改进位链,不过有一种替代方法,通过巧妙利用现有硬件的位级资源实现计算分离,从而克服这些限制。功耗已成为FPGA极为关键的方面。与CPU和GPU等计算设备相比,FPGA功耗较低,这吸引了IBM、Intel、Amazon和Microsoft等公司的关注。然而,FPGA也面临着导致这种关注的相关问题,尤其是静态功耗,需要通过采用技术、电路和架构解决方案来解决。与许多计算设备不同,FPGA能够设计出与算法需求相匹配的架构,从而优化动态功耗。一定程度上,可通过提高吞吐量、降低电压来降低功耗,但由于FPGA技术已针对低电压运行进行了优化,这种方法的潜力有限。降低开关电容的方法有多种,其中采用流水线技术较为自然。FPGA中的寄存器资源丰富,便于实现流水线操作。引入流水线寄存器可减少毛刺和互连电容,提高吞吐量,还能减少计算量并实现硬件共享。此外,还针对基于FFT的实际应用进行了一些特定的DSP优化。2. FPGA设计方法的演变FPGA设计方法经历了显著的演变。专用DSP块的出现简化了设计功能的映射,对于字长在8 - 12位的定点DSP系统尤为适用,只要解决了字长增长问题,这些设计就能轻松映射到18位的DSP块中。通过DSP块中的可编程流水线寄存器和主可编程逻辑结构中的大量可扩展寄存器,可轻松实现流水线操作。自早期以来,FPGA设计在设计工具方面有诸