- Xilinx
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Logo de XilinxCréation 1984 Dates clés 1985 : Commercialisation du premier FPGA
1990 : Introduction en bourse
Personnages clés R. Freeman : co-fondateur
B. Vonderschmitt : co-fondateur
J. Barnett : co-fondateur
M. Gavrielov : CEOForme juridique Société anonyme (NASDAQ : XLNX) Slogan « The Programmable Logic Company » Siège social 2100 Logic Drive
San Jose, Californie (États-Unis)Activité Semi-conducteurs Produits Circuits logiques programmables Effectif 3 353 employés (en 2007) Site web (en) http://www.xilinx.com/ Chiffre d’affaires $ 1,843 milliard (en 2007) [1] modifier Xilinx (nom complet Xilinx, Inc.) est une entreprise américaine de semi-conducteurs.
Inventeur du FPGA, Xilinx fait partie des plus grandes entreprises spécialisées dans le développement et la commercialisation de composants logiques programmables, et des services associés tels que les logiciels de CAO électroniques ; blocs de propriété intellectuelle réutilisables et formation.
Sommaire
Historique
Fondation
Xilinx a été fondée en 1984 par trois anciens employés de Zilog : Ross Freeman ; Bernie Vonderschmitt et Jim Barnett, dont le plan d'entreprise se résumait à la commercialisation de composants électroniques basé sur un concept alors nouveau : celui de la logique programmable.
Bien que située dans la Silicon Valley, la société a choisi de ne pas investir dans sa propre fonderie, mais au contraire de confier l'étape de fabrication de ses composants à des partenaires. Ce modèle de fonctionnement, appelé fabless, s'est largement démocratisé depuis.
Développement
La société a commercialisé son premier produit en 1985, le FPGA XC2064. Deux ans plus tard, elle ouvrait des bureaux de vente en Europe et au Japon. En 1990, Xilinx est introduite en bourse, et réalise en 2000 un chiffre d'affaires dépassant le milliard de Dollars.
Acquisitions
Au cours de son développement, Xilinx a racheté différentes sociétés :
- 6 juillet 2000 : Integral Design
- 10 juillet 2000 : LavaLogic
- 21 septembre 2000 : Veriphia
- 3 octobre 2000 : RocketChips
- 2 novembre 2000 : Visual Software Solutions
- 8 mars 2004 : Triscend
- 7 juin 2004 : Hier Design
- 13 janvier 2006 : AccelChip
Implantation
En 2007 La société possède des centres et des bureaux dans 20 pays.
Produits
Composants logiques programmables
L'offre commerciale de Xilinx est découpée en plusieurs gammes :
- FPGA hautes performances : gamme Virtex
- FPGA pour la fabrication en grande série : gamme Spartan
- CPLD : gammes XC9500 et Coolrunner
FPGA hautes performances
Ce type de FPGA est ciblé pour des applications à forte valeur ajoutée :
- Réseaux et télécommunications (routage de dorsale, stations de base cellulaires, ...)
- Vidéo-numérique (effets visuels, encodage, etc.)
- Traitement numérique du signal
- Émulation d'ASIC
- Modulation / Démodulation implémentée de manière logicielle (Software Defined Radio)
Classement de la gamme Virtex par ordre chronologique :
- Virtex : annoncé en novembre 1998
- Virtex-II : annoncé le 15 janvier 2001
- Virtex-II Pro : annoncé le 4 mars 2002
- Virtex-4 : annoncé le 13 septembre 2004
- Virtex-5 : annoncé le 15 mai 2006
- Virtex-6 : annoncé le 2 février 2009
La première génération des Virtex a introduit l'intégration de mémoire double-port DPRAM et de boucles à verrouillage de délai (DLL) directement au sein de la matrice du FPGA.
Les générations suivantes ont apporté, en plus d'une augmentation des performances et des capacités logiques, des multiplieurs dédiés (codés « en dur » dans la matrice du FPGA), puis un processeur PowerPC et transceivers série multi-gigabit (permettant de supporter directement le Gigabit Ethernet, et plus récemment le PCI-Express ainsi que le Serial ATA). Les multiplieurs dédiés sont ensuite devenus des blocs DSP dédiés à part entière.
Évolutions de la série Virtex Nom complet Introduction Référence Process de fabrication Nouveautés introduites Transceivers PowerPC Remarques Virtex 1998 XCVxxxx- 220 nm ; 5 couches ; 2.5 V DLL et DPRAM Non Non Modèle basé sur le XC4000 Virtex-E 1999 XCVxxx0E- 180 nm ; 6 couches; 1.8 V Support du LVDS Non Non Virtex-E EM 2000 XCV405E- et XCV812E- 180 nm ; 6 couches ; 1.8 V Quantité de DPRAM en hausse Non Non Virtex-II 2001 XC2Vxxxx- 150 nm ; 8 couches ; 1.5 V Multiplieurs câblés Non Non Virtex-II Pro 2002 XC2VPxxx- 130 nm ; 9 couches ; 1.5 V Transceivers ; PowerPC 3.125 Gbit/s Oui[2] Virtex-II Pro X 2003 XC2VPXxx- 130 nm ; 9 couches ; 1.5 V Transceivers 10 Gbit/s[3] 4.25+ Gbit/s Oui Production arrêtée[4]; Transceivers susceptibles aux variations PVT Virtex-4 LX 2004 XC4VLXxxx- 90 nm ; 11 couches ; 1.2 V Blocs DSP câblés Non Non Plus de ressources logiques que le Virtex-4 SX Virtex-4 SX 2004 XC4VSXxx- 90 nm ; 11 couches ; 1.2 V Blocs DSP câblés Non Non Plus de blocs DSP que le Virtex-4 LX Virtex-4 FX 2004 XC4VFXxx- 90 nm ; 11 couches ; 1.2 V Blocs DSP câblés 6.125 Gbit/s Oui Transceivers susceptibles aux variations PVT Virtex-5 LX 2006 XC5VLXxxx- 65 nm ; 12 couches ; 1.0 V LUT à 6 entrées Non Non Plus de ressources logiques que le Virtex-5 SXT Virtex-5 LXT 2007 XC5VLXTxxx- 65 nm ; 12 couches ; 1.0 V LUT à 6 entrées 3.125 Gbit/s Non Plus de ressources logiques que le Virtex-5 SXT Virtex-5 SXT 2007 XC5VSXTxxx- 65 nm ; 12 couches ; 1.0 V LUT à 6 entrées 3.125 Gbit/s Non Plus de blocs DSP que les Virtex-5 LX/LXT Virtex-5 FXT 2008 XC5VFXTxxx- 65 nm ; 12 couches ; 1.0 V LUT à 6 entrées et GTX 6.5 Gbit/s Oui Même chose que LXT et incorpore 2 cœurs PowerPC440 Virtex-5 TXT 2008 XC5VTXTxxx- 65 nm ; 12 couches ; 1.0 V LUT à 6 entrées et GTX 6.5 Gbit/s Oui Basé sur la déclinaison FXT avec deux fois plus de transceivers GTX Virtex-6 LX et LXT 2009 XC6VLXxxx XC6VLXxxxT 40 nm 6.5 Gbit/s (LXT uniquement) Non Virtex-6 SXT 2009 XC6VSXxxxT 40 nm 6.5 Gbit/s Non Optimisé pour les applications lourdes en traitement numérique du signal Virtex-7 2010 XC7VxxxT 28 nm 13.1 Gbit/s FPGA de grande série
La famille Spartan Nom complet Introduction Référence Process de fabrication Remarques Spartan XCSxx- 5 V Spartan-XL 1998 XCSxxXL- 3.3 V Spartan-II 2000 XC2Sxxx- 2.5 V Spartan-IIE 2000 XC2SxxxE- 1.8 V Basé sur le Virtex-E Spartan-3 2003 XC3Sxxxx- Basé sur le Virtex-II Spartan-3E Spartan-3A Spartan-3AN Données de configuration du FPGA conservées dans le composant[5] CPLD
Xilinx propose les gammes XC9500, CoolRunner rachetée à Philips Semiconductors en 1999.
Outils de développement
Xilinx commercialise toute une gamme d'outils de développement pour exploiter ses composants.
Les principaux outils sont :
- Xilinx ISE : Environnement de développement intégré
- Xilinx EDK : Environnement de développement intégré ciblant les processeurs intégrés au FPGA
- Xilinx ChipScope Pro : Outil de déboguage temps-réel de FPGA
Technologies
Xilinx fabrique une large gamme de FPGA et de CPLD pour diverses applications. Les plus onéreux sont les FPGA de la famille des Virtex (Virtex II/pro, Virtex 4 et virtex 5). Les Virtex II Pro Virtex 4 et Virtex 5 sont très performants grâce à la présence d'un PowerPC 405 on-chip, c’est-à-dire directement inclut au sein du FPGA. Ils peuvent dès lors contenir des systèmes d'exploitation embarqués comme Linux et travailler avec la logique implémentée dans le FPGA.
Les CPLD sont meilleur marché (Coolrunner I/II) mais sont bien plus limités. Citons encore les FPGA de la famille Spartan qui se trouvent à mi-chemin en termes de complexité. Xilinx vend également des spécifications d'architectures ("IP Cores"). Cela peut aller de fonctions très simples comme des compteurs jusqu'à des systèmes complets comme des microcontrôleurs. Xilinx est également à l'origine du processeur softcore Microblaze.
Notes et références
- http://www.xilinx.com/company/about.htm Prentation Xilinx (en)
- Excepté le plus petit modèle XC2VP2
- (en) http://direct.xilinx.com/bvdocs/userguides/ug035.pdf 10 Gbit/s à l'origine, ramené ensuite à 6.125 Gbit/s max.
- (en) http://www.xilinx.com/products/silicon_solutions/fpgas/virtex/virtex_ii_pro_fpgas/capabilities/index.htm
- Les FPGA de type SRAM font appel à une EEPROM ou Flash externe pour conserver les données de configuration
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
(fr) Le projet Open Graphics vend sa première carte
Open Source TCP/IP stack avec pour exemple un Webserver sur une Xilinx Spartan3E
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