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该文针对与非锥(And-Inverter Cone, AIC)簇架构FPGA开发中面临的簇面积过大的瓶颈问题,对其输入交叉互连设计优化进行深入研究,在评估优化流程层次,首次创新性提出装箱网表统计法对AIC簇输入和反馈资源占用情况进行分析,为设计及优化输入交叉互连结构提供指导,以更高效获得优化参数。针对输入交叉互连模块,在结构参数设计层次,首次提出将引脚输入和输出反馈连通率分离独立设计,并通过大量的实验,获得最优连通率组合。在电路设计实现层次,有效利用AIC逻辑锥电路结构特点,首次提出双相输入交叉互连电路实现。相比于已有的AIC簇结构,通过该文提出的优化方法所得的AIC簇自身面积可减小21.21%,面积制约问题得到了明显改善。在实现MCNC和VTR应用电路集时,与Altera公司的FPGA芯片Stratix IV(LUT架构)相比,采用具有该文所设计的输入交叉互连结构的AIC架构FPGA,平均面积延时积分别减小了48.49%和26.29%;与传统AIC架构FPGA相比,平均面积延时积分别减小了28.48%和28.37%,显著提升了FPGA的整体性能。 相似文献
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该文针对新型FPGA可编程逻辑单元与非锥(And-Inverter Cone, AIC)的结构特性,提出一系列方案以得到优化的逻辑簇互连结构,包括:移除输出级交叉矩阵,单级反相交叉矩阵,低负载电路优化,将反馈和输出选择功能分开,限制AIC输出级数的基础上移除中间级交叉矩阵,与LUT架构进行混合等。通过大量的实验,得出针对面积延时积最优的AIC簇互连结构,与Altera公司的FPGA芯片Stratix-IV结构相比,该结构逻辑功能簇本身面积减小9.06%, MCNC应用电路集在基于优化的AIC FPGA架构上实现的平均面积延时积减小40.82%, VTR应用电路集平均面积延时积减小17.38%;与原有的AIC结构相比,簇面积减小23.16%, MCNC应用电路集平均面积延时减小27.15%, VTR应用电路集平均面积延时积减小15.26%。 相似文献
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本文对制氢化炉辐射室顶部衬里历年来的多次改造进行了总结,特别对最近一次较为彻底的改造加以剖析。 相似文献
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一、NIPSON简介 1992年,Bull集团将其无压印刷部并入其下属的一个分公司NIPSON公司,从而使NIPSON公司成为在磁印刷技术方面的专业化公司。Bull集团于80年代初开发了磁印刷术,并于1986年推出商品化的磁印刷机,现在,磁印刷技术已成为NIPSON公司印刷机的关键技术。 NIPSON公司现有500名雇员,总部在法国Belfort,在英国、德国、美国都设有分公司。NIPSON现在年收入达一亿美元,在研发方面的投资为1400万美元,其产品70%出口到法国以外的国家,现在,NIPSON生产的2500多台印刷机正在世界各地运转。 相似文献
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提高FPGA芯片的性能和面积效率是FPGA结构研究的目标。结合现有的可拆分查找表和可级联查找表结构的优点,提出了可级联拆分查找表逻辑结构。通过在普通可拆分查找表结构中插入可配置选择器,实现了其中2个子查找表单元的可级联,大大减小了电路中2个子查找表之间的互连延迟。在MCNC测试电路集下,可级联拆分查找表在电路总面积相近的情况下,性能上平均提升12%。 相似文献
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