8-900-374-94-44
[email protected]
Slide Image
Меню

Плис отечественного производства: Новые российские ПЛИС

Новые российские ПЛИС

АО «ВЗПП-С» (г. Воронеж) является одним из крупнейших поставщиков элементной базы для предприятий-изготовителей радиоэлектронной продукции, средств связи и важнейшей аппаратуры специального назначения.

В 2019 г. предприятие освоило производство (к уже выпускающимся ПЛИС 5576ХС1Т, 5576ХС4Т, 5576ХС6Т, 5576ХС7Т, 5578ХС024, 5578ХС034) программируемых логических интегральных схем 5578ТС084 и 5578ТС094:

  • ПЛИС 5578ТС084 (АЕНВ.431260.422ТУ) предназначена для замены зарубежных микросхем EP3C16 фирмы Altera. Выпускается в 144-выводном металлокерамическом планарном корпусе МК 4248.144–1.
  • ПЛИС 5578ТС094 (АЕНВ.431260.423ТУ) предназначена для замены зарубежных микросхем EP3C25 фирмы Altera. Выпускается в 304-выводном металлокерамическом планарном корпусе МК 4251.304–2.

Основные характеристики новых ПЛИС приведены в таблице.

К 2020 году предприятие планирует выпуск новой ПЛИС 5578ТС064 (АЕНВ.431260.402ТУ), предназначенной для замены зарубежных микросхем EP3C55 фирмы Altera:

  • программируемый режим циклической перезаписи конфигурационной памяти;
  • встроенная система конфигурирования, обеспечивающая многократное перепрограммирование;
  • программируемый режим верификации конфигурационной памяти без выхода из рабочего состояния;
  • программируемые блоки удержания выводов пользователя в последнем состоянии;
  • имеется интерфейс передачи данных LVDS;
  • для конфигурирования ПЛИС рекомендуется использовать однократно программируемую микросхему ПЗУ 5578РТ035, ёмкостью 16 Мбит, производства АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»;
  • для проектирования используется САПР Quartus II и дополнительное ПО разработки и производства АО «КТЦ ЭЛЕКТРОНИКА»;
  • выпускается в 352-выводном корпусе МК 4254.352–1.

Основные характеристики ПЛИС 5578ТС084, 5578ТС094 и 5578ТС064

Характеристики

ПЛИС 5578ТС084

ПЛИС 5578ТС094

ПЛИС 5578ТС064

Ёмкость, системных вентилей

800 000

1 200 000

3 000 000

Количество эквивалентных логических элементов

15 408

24 624

55 856

Объём встроенной памяти, Кбит

504

594

2 340

Количество умножителей 18×18, шт.

56

66

156

Количество выводов, программируемых пользователем

84

195

279

Количество блоков ФАПЧ

4

Напряжение питания ядра, В

1,2 ±0,05

Напряжение питания периферии, В

2,5 ±5%

 

Для всей номенклатуры ПЛИС, выпускаемых АО «ВЗПП-С», имеются комплекты необходимых для разработчика инструментов.

www.vzpp-s.ru

Тел.: +7 (473) 227-9527

Поделиться:


№4 / 2023

Читать Купить

Сообщить о недоставленной печатной версии журнала «Современная электроника»

E-mail*

Фамилия*

Имя*

Компания*

Телефон*

Недоставленный номер журнала*

Номер№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 Год201520162017201820192020202120222023

Получали ли вы по этому же заявленному адресу предыдущие номера текущего года?*

  • Да
  • Нет

Комментарий

* — поля, обязательные для заполнения

Авторизация Регистрация

E-mail

Пароль

На указанный в форме e-mail придет запрос на подтверждение регистрации.

E-mail

Пароль

Повторите пароль

Нажимая кнопку «Регистрация», я принимаю условия Политики конфиденциальности

Восстановить пароль

E-Mail:

Вы успешно зарегистрированы. Перейти в личный кабинет

Пять последних номеров электронной версии журнала
доступны только авторизованным пользователям

Для чтения электронной версии журнала

зарегистрируйтесь или авторизуйтесь
(если зарегистрированы)

Авторизованные пользователи могут читать электронную версию журнала БЕСПЛАТНО

Для чтения печатной версии журнала купите его

Для чтения журнала

подпишитесь, или купите его

Специалистам в области электронных компонентов
подписка предоставляется БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА
на электронную версию

Для бесплатного доступа
к электронной версии журнала
«Современная электроника» вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

Зарегистрироваться

Подписка на ПЕЧАТНУЮ версию с гарантированной доставкой.

Подписка на рассылки

E-mail

Будьте всегда в курсе самых свежих новостей

Подписаться на новости

Узнайте первыми о содержании нового номера

Подписаться на анонсы

Отказаться

Facebook  Twitter  

Основные производители современных ПЛИС-компьютеров и комплектующих к ним | PARALLEL.RU


Достаточно много компаний в мире занято производством цифровых устройств на основе ПЛИС и использованием их в своих системах. В данном разделе перечисляются и кратко описываются основные производители современных вычислительных систем на основе ПЛИС и комплектующих к ним.

Xilinx, Altera, Lattice Semiconductor, Actel, Atmel, Nallatech, Mitrionics, Alpha Data, QuickLogic, Achronix Semiconductor, MathStar, Rapid Prototypes, National Instruments, Sun Microsystems, SGI, Cray, MNB Technologies, CPU Tech, Exegy, Celoxica, XtremeData, Plurality.


Представительство российских компаний в данной области пока освещено не слишком широко, русскоязычная информация достаточно скудна. В данном разделе собрана информация о российских организациях, работающих в области ПЛИС-компьютеров.

НИИ МВС, ФГУП «НИИ КВАНТ», Инлайн Груп, Эфо, ИТМИВТ, Высокотехнологичные системы, НПП «Цифровые решения», DeverSYS,



Xilinx

Основанная в 1984 году американская компания Xilinx является одним из лидеров в области производства ПЛИС-микросхем. На данный момент у этой компании существует несколько серий выпускаемой аппаратуры для разного рода вычислений:

  • Virtex. Высокопроизводительные ПЛИС на основе FPGA, призванные заменить специализированные интегральные схемы при решениях различных ресурсоемких задач.
  • Spartan. Более дешевые и менее производительные ПЛИС FPGA, разработанные для использования в устройствах, рассчитанных на большие тиражи и невысокую стоимость комплектующих.
  • CoolRunner и XC9500. Серии ПЛИС типа CPLD, предназначенных для использования в различных портативных устройствах — мобильных телефонах, GPS-навигаторах, КПК и т. д. Для микросхем данного типа главными критериями является минимизация размеров и потребляемой мощности.

Микросхемы данных серий применяются довольно широко: последнее семейство Virtex-5 из серии Virtex используется, например, в суперкомпьютерах Cray XT5h и NEC SX-9. Также ПЛИС FPGA являются альтернативой процессоров цифровой обработки сигналов, для чего в каждом семействе присутствуют модели со встроенными блоками для этой обработки.

Для работы с представленными микросхемами компания Xilinx предоставляет различные программные средства для реализации цифровых схем, для разработки встраиваемых программируемых процессорных систем, а также для отладки и повышения производительности.

Помимо собственно разработки микросхем, компания Xilinx уделяет большое внимание цифровой обработке сигналов, разработке различных IP-ядер для использования в микросхемах, созданию встроенных процессоров и др.



Altera

Компания Altera является основным конкурентом компании Xilinx, причем по всем основным направлениям.

Главное из них — это производство ПЛИС как типа FPGA, так и типа CPLD. В мае 2008 года Altera представила новое семейство из серии Stratix высокопроизводительных микросхем типа FPGA — Stratix IV, работающих на 40-нм архитектуре. Для менее ресурсоемких задач компания Altera предлагает серию ПЛИС FPGA Cyclone, а в качестве компромисса между производительными Stratix и недорогими Cyclone — серию Arria. Для мобильных устройств выпускается серия Max на основе ПЛИС типа CPLD. Также в дополнение к этим микросхемам компания выпускает серию ASIC микросхем HardCopy, разработанных в качестве специализированных аналогов соответствующих FPGA Stratix. В 2008 году микросхема Stratix III была отмечена наградой DesignVision Award в области «Полупроводники и интегральные схемы».

Начиная с серии Stratix III, в ПЛИС используется технология Programmable Power Technology, которая позволяет варьировать режим работы и, соответственно, потребляемую мощность логических ячеек в зависимости от необходимости быстрого выполнения поставленной задачи.

Микросхемы компании Altera активно применяются во многих областях, например, на рынке беспроводных и проводных коммуникаций, в военных технологиях, в области телевещания, а также в различных мобильных устройствах.

Компания Altera занимается разработкой разнообразного ПО для работы с их микросхемами, среди которых основным программным продуктом является пакет программ Quartus II, который предоставляет различные средства для проектирования и анализа структуры микросхем, а также для оптимизации затрат по потребляемой мощности.



Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor только в 2002 году начала производство FPGA-микросхем, и на этом рынке она занимает всего порядка нескольких процентов. Однако Lattice Semiconductor является одним из лидеров в области производства CPLD и SPLD (simple PLD — более простые по сравнению с CPLD программируемые устройства) микросхем. На этом рынке компания предоставляет целый спектр ПЛИС различной направленности:

  • CPLD общего назначения;
  • CPLD с низкой потребляемой мощностью;
  • CPLD с гибридной архитектурой серии MachXO — обладает некоторыми свойствами FPGA, что позволяет большей гибкости при программировании;
  • CPLD серии ispXPLD 5000V/B/C, которая состоит из блоков Multi-Function Block (MFB), каждый из которых может быть запрограммирован отдельно:
    • как вычислительный блок;
    • как блок памяти RAM или CAM;
    • как блок, реализующий буфер типа FIFO.
  • SPLD-микросхемы, используемые для проведения простых операций или в качестве связующих логических схем на плате.

Хотя компания Lattice Semiconductor появилась на рынке ПЛИС FPGA относительно недавно, она выпускает довольно большой ассортимент микросхем данного типа. Среди них стоит выделить микросхемы Field Programmable System Chip (FPSC) — первой серии ПЛИС со встроенными ASIC ядрами, которые предназначены для реализации стандартных IP ядер — шинного интерфейса, высокоскоростного интерфейса или высокоскоростного трансивера; а также серию Lattice XP2 и предназначенный для его программирования прикладной пакет ispLEVER, которым в 2008 году была присуждена премия DesignVision Award в области «Средства программирования микросхем типа ASIC, FPGA и PLD».



Actel

Компания Actel делает ставку на производство небольших и недорогих микросхем типа FPGA, ориентируясь на надежность таких ПЛИС. В целом выпускаемые компанией Actel микросхемы можно разбить на два типа:

  • с использованием flash-памяти;
  • с однократно программируемой памятью (antifuse технология).

Оба типа микросхем обеспечивают высокий уровень защищенности информации как от несанкционированного доступа, так и от альфа- и нейтронного излучения. Также большим преимуществом таких микросхем является тот факт, что они являются не изменяющимися — не требуют загрузки конфигурации архитектуры ПЛИС каждый раз при включении питания. Это означает, что они готовы к работе сразу же после запуска оборудования.

Поскольку компания Actel занимается производством компактных и недорогих ПЛИС (в феврале этого года Actel стала выпускать микросхемы серии ProASIC3 по рекордно низкой цене в 99 центов), основными ее покупателями являются компании, занимающиеся различными портативными устройствами и автомобильной промышленностью. Также благодаря описанным свойствам высокой надежности и моментальной готовности к работе микросхемы компании Actel используются в военной и аэрокосмической областях.

Также стоит отметить разработанную компанией Actel технологию Fusion, которая позволяет объединить логические блоки FPGA, flash-память и аналоговые устройства на одной микросхеме.



Atmel

Компания Atmel занимается многими отраслями рынка полупроводников: производством микроконтроллеров, устройств Flash-памяти, ASIC-устройств, а также ПЛИС. Направление программируемых микросхем, производством которых она занялась в 1999 году, не является приоритетным, и набор предоставляемой продукции не очень велик. На рынке ПЛИС типа FPGA основной является серия AT40KAL — небольшие микросхемы с числом ячеек порядка нескольких тысяч, используемых в основном для цифровой обработки сигналов. На базе этих микросхем построено семейство чипов Field Programmable System Level Integrated Circuits (FPSLIC), объединяющих на одном кристалле микропроцессорное ядро, оперативную память и программируемую логику. Также Atmel занимается производством SPLD- и CPLD-микросхем, последние из которых характерны тем, что являются совместимыми с аналогичными устройствами основных производителей ПЛИС аппаратуры, таких как Altera и Xilinx.

Помимо производства собственно микросхем, компания Amtel занимается производством оперативной EEPROM памяти (в том числе Flash-памяти), предназначенной для использования в собственных микросхемах серии FPSLIC и FPGA-устройствах основных производителей.

Также Amtel предоставляет услугу Ultimate Logic Conversion (ULC), в рамках которой разработанный для ПЛИС проект переносится на создаваемые этой компанией более дешевые ULC-кристаллы. Процесс конвертирования компания практически полностью берет на себя. В течение 20 лет предоставления этой услуги было преобразовано около 2000 проектов.



Nallatech

Шотландская компания Nallatech является одним из лидеров в области создания готовых вычислительных решений на основе ПЛИС. Она занимается разработкой системных плат и вычислительных модулей для персональных компьютеров, используя в качестве базы микросхемы компании Xilinx. Данные готовые решения применяются в оборонной промышленности для увеличения производительности.

Существует 4 различные серии плат в соответствии с поддерживаемым ими интерфейсом: PCI, cPCI, PIC-104 или VME. Большинство из них работают на ПЛИС Virtex II Pro или Virtex 4, однако в конце 2007 года вышла PCI-X плата со встроенной микросхемой Virtex-5. Все платы поддерживают некоторое количество подключаемых модулей. Эти модули могут отличаться встроенными ПЛИС (Virtex II Pro либо Virtex 4; также бывают модули с двумя встроенными микросхемами), объемом и типом оперативной памяти, а также наличием аналогового или цифрового ввода/вывода. Данные модули подключаются к платам с помощью созданного этой компанией интерфейса Dime.

Для того чтобы облегчить использование предоставляемых решений, компания Nallatech предоставляет среду проектирования DimeTalk, а также пакет FUSE — набор API для языков С/С++ и пакета MatLab.

Помимо оборудования для настольных ПК Nallatech также предоставляет вычислительные решения для HPC производительностью до 50 GFlop/s, представленные в формате IBM BladeCenter или в качестве PCI-X платы. В частности, платы Nallatech h201 используются в суперкомпьютере Maxwell.



Mitrionics

Эта компания из Швеции занимается довольно узким направлением — созданием программного обеспечения для упрощения использования ПЛИС в HPC-технологиях. Основная разработка Mitrionics — выпущенный в 2005 году продукт Mitrion Platform, который состоит из Mitrion Virtual Processor (MVP) и Mitrion SDK.

MVP — это построенный на программном ядре настраиваемый процессор с массовым параллелизмом. По своей сути, MVP является абстракцией, прослойкой между пользовательской программой и аппаратурой. Сначала программа преобразуется в конфигурацию для MVP, после чего сконфигурированный нужным образом процессор запускается на ПЛИС и реализует подходящую архитектуру этой микросхемы. Параллелизм в процессоре достигается за счет выделения необходимого числа вычислительных элементов ПЛИС под каждую команду. Применение MVP позволяет пользователю, не касаясь вопросов архитектуры ПЛИС, программировать под нее свою задачу.

Преобразованием пользовательской программы в конфигурацию для MVP занимается Mitrion SDK. В состав этого пакета входят компилятор, отладчик, а также симулятор для тестирования приложений при отсутствии доступа к ПЛИС-аппаратуре. Программа должна быть написана на Mitrion-C — языке программирования с неявным параллелизмом, по синтаксису сильно напоминающем С.

Поскольку MVP берет целиком на себя задачу проектирования ПЛИС-устройств, которые отличаются довольно сильно от производителя к производителю, он не может быть универсальным. Обеспечивается поддержка следующих платформ:

  • Cray XD1;
  • Nallatech BenDATA-DD and h200 series;
  • Scan Engineering Telecom SAMC-707;
  • SGI RASC RC100.

Продукция компании Mitrionics применяется для решения различных ресурсоемких задач, требующих HPC-вычислений, таких как изучение последовательностей генов, распознавание образов, а также в биоинформатике.



Alpha Data

Данная компания занимается производством оборудования на основе ПЛИС-микросхем. Среди выпускаемой продукции можно выделить две группы:

  • Платы на основе ПЛИС микросхем Virtex компании Xilinx;
  • Дополнительные модули к этим платам:
    • Модули для ввода/вывода;
    • PMC (PCI Mezzanine Card) адаптеры;
    • Устройства для работы с аналоговыми сигналами.

Выпускаемые компанией Alpha Data платы применяются в военной и космической промышленностях, в телекоммуникациях, а также в цифровой обработке сигналов. Для облегчения работы с ними компания предлагает программные пакеты, встраиваемые в программы Matlab и Simulink.

ПЛИС-платы компании Alpha Data используются в суперкомпьютере Maxwell, а также в таких компаниях, как Boeing, Nokia и Motorola.



QuickLogic

Организованная в 1988 году компания QuickLogic полностью ориентирована на рынок портативных устройств. До 2007 года основным ее продуктом была серия недорогих однократно программируемых ПЛИС PolarPro с низким энергопотреблением. Однако после этого момента компания решила уйти с FPGA-рынка и сфокусироваться на производстве CSSP микросхем (Customer Specific Standard Products), являющихся частным случаем специализированных интегральных схем.

CSSP устройства компании QuickLogic обладают следующими свойствами:

  • Они однократно программируемы;
  • Процесс программирования осуществляется самой компанией при участии пользователя;
  • Эти устройства состоят из блоков двух типов:
    • Программируемые блоки;
    • Аппаратно зашитые блоки, реализующие USB, SD, MMC и другие интерфейсы (отсутствуют в устройствах серии PolarPro).

В связи с изменением политики компании, серия ПЛИС PolarPro была переориентирована в соответствующие CSSP устройства, а также было выпущено новое семейство CSSP микросхем ArcticLink.

Сферы применения микросхем компании QuickLogic:

  • Смартфоны;
  • Плееры;
  • Портативные навигационные устройства;
  • HDD диски;
  • Flash-карты и т. д.


Achronix Semiconductor

В отличие от многих производителей ПЛИС, компания Achronix Semiconductor при производстве ПЛИС FPGA делает ставку не на низкую стоимость и энергопотребление, а на высокую производительность и надежность. Выпускается две серии микросхем:

  • Серия Achronix-Ultra с частотой до 2.2 ГГц, что является рекордным значением для ПЛИС.
  • Серия Achronix-Xtreme с частотой около 1 ГГц, устойчивых к радиационному излучению и предназначенных для работы в большом температурном диапазоне — от -260°С до +130°С.

Причиной появления столь высокой тактовой частоты является использование асинхронной технологии — элементы микросхемы не синхронизированы между собой. При этом частота в 2.2 ГГц означает, что такая микросхема работает с той же производительностью, что и имеющая аналогичную архитектуру синхронизированная микросхема ( CEO Interview: John Lofton Holt of Achronix). Асинхронность скрыта от пользователя под уже синхронизированной аппаратной и программной инфраструктурой.

Как становится понятным из вышеперечисленных свойств выпускаемых данной компанией микросхем, основными целевыми отраслями являются сферы, требующие большой вычислительной мощности и/или работы в экстремальных условиях. Это аэрокосмическая и военная промышленности, высокопроизводительные вычисления, а также сфера коммуникаций и цифровая обработка сигналов.



MathStar

Компания MathStar занимается производством устройств с программируемой логикой, однако она выпускает не совсем обычные микросхемы — Field Programmable Object Arrays (FPOA). Отличием последних является то, что в них логические вентили объединены в объекты, каждый из которых обладает некоторой законченной функциональностью. Объекты бывают двух типов: основные и периферийные. Основные объекты — арифметико-логическое устройство, умножитель и регистровый файл, — работают на частоте в 1 ГГц и предназначены собственно для вычислений, тогда как периферийные объекты предоставляют дополнительную память и доступ к вводу/выводу. Наличие у всех объектов одинакового интерфейса позволяет варьировать число и расположение каждого из них.

Преимуществом такого подхода является абстрагирование от самого низкого уровня архитектуры при ее проектировании: пользователю приходится работать не с уровнем вентилей, а с уровнем объектов. Это существенно упрощает процесс проектирования, однако уменьшает гибкость системы.

Основной и практически единственной областью применения данных устройств является обработка видео и изображений, о чем свидетельствует набор предоставляемых IP-ядер, нацеленных целиком на использование в данной сфере.


Rapid Prototypes


National Instruments

Основной сферой компании National Instruments является разработка и создание различных программно-аппаратных средств автоматизации моделирования, диагностики, тестирования и т. д. В области ПЛИС эта компания представлена различными готовыми решениями на базе существующих FPGA-микросхем, а также программным обеспечением высокого уровня для проектирования ПЛИС-архитектуры для этих решений.

Среди готовых решений представлены программируемые контроллеры, подключаемые PCI и PXI платы, предназначенные для обработки данных или организации высокоскоростного ввода/вывода, а также системы слежения, в которых FPGA-микросхемы используются для обработки изображений, модуляции сигналов и синхронизации.



Sun Microsystems

Компания Sun в 2005 году запустила проект OpenSparc, в рамках которого она предоставляет открытые коды процессора UltraSparc T1 и предлагает разработчикам участвовать в процессе его усовершенствования. А для того, чтобы процесс разработки был более доступным, Sun предлагает реализацию на ПЛИС некоторых элементов OpenSparc — собственно ядра процессора Sparc, математического сопроцессора и коммутатора между центральным процессором и кэш-памятью.



SGI

Компания SGI является одним из лидеров в области высокопроизводительных вычислений. Среди ее разработок семейство Altix масштабируемых блейд-серверов, система высокоскоростного межсетевого взаимодействия NUMALink, а также различные решения в области хранения данных.

Для увеличения производительности компания SGI выпустила в 2006 году блейд-модуль с использованием FGPA ускорителей — SGI RASC RC100. В его состав входят две ПЛИС микросхемы Xilinx Virtex 4, 80 МБ QDR SRAM, а также 4 порта NUMALink. Модуль рассчитан на использование в блейд-серверах семейства Altix. Компания SGI предлагает использовать данное решение в задачах исследования жидкостей и газа, биоинформатики, а также в военной сфере.

Для возможности использования и программирования ПЛИС-микросхем предлагается следующее:

  • Встроенный отладчик GNU Debugger для работы с программой, предназначенной для запуска на ПЛИС;
  • RASC Abstraction Layer для обеспечения масштабирования;
  • Поддержка языков высокого уровня Mitrion-C и Impulse-C;
  • Поддержка языков Verilog/VHDL.

Проект RASC (Reconfigurable Application Specific Computing).



Cray

Компьютерный гигант компания Cray поддерживает программу Adaptive Supercomputing, идея которой состоит в создании гибридных суперкомпьютеров, объединяющих различные архитектуры. Необходимость таких компьютеров они объясняют тем, что суперкомпьютеры с обычной архитектурой зачастую не предоставляют нужной производительности, а главное — гибкости.

В 2004 году Cray построила гибридный суперкомпьютер Cray XD1, в котором для большего ускорения совместно с основными процессорами AMD Opteron используются FPGA-микросхемы компании Xilinx. А в 2007 году был построен суперкомпьютер Cray XT5h, объединяющий в себе скалярные и векторные процессоры, а также процессоры на основе ПЛИС.



MNB Technologies

Образованная бывшими сотрудниками компании Mentor Graphics компания MNB Technologies занимается разработкой и производством устройств на основе ПЛИС, обладающих повышенной надежностью и предназначенных для использования в «полевых» условиях, то есть в мобильных и персональных компьютерах. Основные продукты этой компании:

  • Подключаемый модуль turboRTAG, который призван облегчить процесс объединения гетерогенных систем под одной архитектурой за счет использования общего коммуникационного протокола;
  • Подключаемая RASP-плата (RASP — reconfigurable architecture for software protection), которая обеспечивает защиту сети. Она служит заменой Ethernet адаптера на хост-компьютере и предоставляет сетевой интерфейс и защищенную передачу данных.
  • Программный продукт solutionBUS, который обеспечивает более простой и надежный процесс разработки приложений для ПЛИС. solutionBUS может предоставляться в виде класса языка SystemC, Impulse-C библиотеки или зашифрованной Verilog библиотеки.

Также компания MNB Technologies предлагает различные сервисы по разработке необходимой архитектуры для плат, ПЛИС-микросхем и проектированию.



CPU Tech

Основное направление компании CPU Tech — разработка и создание систем на кристалле (SoC) — схем, выполняющих функцию целого устройства. Решения такого класса часто применяются в тех областях, где необходимы небольшой размер и энергопотребление при достаточно высокой производительности, например, в оборонной и автомобильной промышленности, а также в банковском деле и системах безопасности.

Основным решением компании в области «железа» является SoC-семейство Acalis. CPU Tech называет эти устройства Программируемые логические многоядерные схемы (Field Programmable Multicore Chip, FPMC). Если обычные ПЛИС микросхемы — это набор вентилей, то FPMC — это набор ядер, которые в этих устройствах являются элементарными единицами. Каждое ядро (микропроцессор) — это либо блок вычислений, ввода/вывода или RAM памяти, либо контроллер памяти, либо элемент коммуникаций. Для работы с данными устройствами не требуется специальное ПО: те программные средства, которые используются при работе со стандартными микропроцессорами, могут быть применены и на FPMC-устройствах.



Celoxica

XtremeData

Plurality


НИИ МВС ЮФУ
Многопроцессорные системы с программируемой архитектурой, построенные на основе принципа модульного наращивания.


ФГУП «НИИ КВАНТ»
Кластеры из реконфигурируемых вычислительных модулей на базе специализированных плат с программируемыми логическими интегральными схемами.

Инлайн Груп


ИТМИВТ

Высокотехнологичные системы

НПП «Цифровые решения»

DeverSYS

© Лаборатория Параллельных информационных технологий НИВЦ МГУ

Самостоятельная схема Индии — Схема стимулирования производства (PLI) — Политика

return Политики

Источник: База данных политики IEA/IRENA в отношении возобновляемых источников энергии.
Последнее обновление: 7 марта 2022 г.

В рамках программы Atmanirbhar Bharat («Самостоятельная Индия») схемы поощрения, связанные с производством (PLI), направлены на повышение конкурентоспособности индийских производителей, привлечение инвестиций в передовые технологии, повышение эффективности и экономию за счет масштаба. а также расширение экспорта.

PLI для 10 секторов были созданы в ноябре 2020 года, включая производство высокоэффективных солнечных фотоэлектрических модулей и аккумуляторов Advanced Chemistry Cell (ACC). Первое должно стимулировать отечественные и глобальные компании к строительству крупномасштабных отечественных солнечных фотоэлектрических мощностей, а второе — привлечь инвестиции крупных отечественных и международных фирм в сектор ACC.

 

В сентябре 2021 года были введены дополнительные суммы, особенно для автомобильной промышленности, специально направленные на поощрение производства электромобилей и транспортных средств на водороде.

Эта политика также направлена ​​на цифровизацию и направлена ​​на увеличение производства электронных продуктов в Индии.

Хотите узнать больше об этой политике? Узнать большеУзнать больше

Темы

  • Технологии, исследования и разработкиRemove Filter
  • Возобновляемая энергияУдалить фильтр

Типы политик

  • Стратегические планыУдалить фильтр
  • Платежи, финансы и налогообложениеУдалить Фильтр
  • Цели, планы и рамочное законодательствоRemove Filter

Секторы

  • ПромышленностьУдалить фильтр
  • ПроизводствоУдалить фильтр

Технологии

  • Солнечный фотоэлектрический фильтрУдалить фильтр
  • Аккумуляторные технологииУдалить фильтр
  • Цифровые технологии и системыУдалить Фильтр
  • Генерация электроэнергии и технологии ТЭЦRemove Filter
  • Технологии накопления энергииRemove Filter
  • Другие цифровые технологии и системыУдалить Фильтр
  • Фотоэлектрические технологииRemove Filter

Схема поощрения, связанная с производством (PLI) для крупномасштабного производства электроники

  • Вы здесь
  • Домашняя страница
  • Подразделения
  • Проектирование и производство электронных систем
  • Схема поощрения, связанная с производством (PLI) для крупномасштабного производства электроники
1 Связанная схема стимулирования (PLI) для крупномасштабного производства электроники

Отечественный сектор производства электронного оборудования сталкивается с отсутствием равных условий для конкурирующих стран. Инвалидность сектора составляет от 8,5% до 11% из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры, внутренней цепочки поставок и логистики; высокая стоимость финансов; недостаточное наличие качественной электроэнергии; ограниченные возможности проектирования и сосредоточенность отрасли на исследованиях и разработках; и недостатки в развитии навыков.

Видение Национальной политики в области электроники 2019 (NPE 2019) состоит в том, чтобы позиционировать Индию как глобальный центр проектирования и производства электронных систем (ESDM) путем поощрения и расширения возможностей страны для разработки основных компонентов и создания благоприятных условий для отрасли, чтобы конкурировать на глобальном уровне.

Схема поощрения, связанная с производством (PLI) для крупномасштабного производства электроники производство мобильных телефонов и определенных электронных компонентов, включая блоки сборки, тестирования, маркировки и упаковки (ATMP). Схема значительно улучшит ландшафт производства электроники и выведет Индию на мировой уровень в секторе электроники.

Схема должна распространять поощрение в размере от 4% до 6% на дополнительные продажи (по сравнению с базовым годом) товаров, произведенных в Индии и охватываемых целевыми сегментами, правомочным компаниям в течение пяти (5) лет после базового год, как определено.

Схема открыта для подачи заявок на первоначальный период в 4 месяца, который может быть продлен. Поддержка в рамках Схемы предоставляется в течение пяти (5) лет после базового года

Схема будет осуществляться через Узловое агентство, которое действует как Агентство по управлению проектом (PMA) и несет ответственность за предоставление секретарских, управленческая поддержка и поддержка реализации, а также выполнение других обязанностей, время от времени возлагаемых MeitY.

Второй раунд Схемы поощрения, связанной с производством (PLI) для крупномасштабного производства электроники

После успеха первого раунда Схемы поощрения, связанного с производством, в привлечении инвестиций в производство мобильных телефонов и электронных компонентов, предложение по приему заявок по Второй раунд схемы PLI был одобрен компетентным органом. Целевым сегментом для целей этого раунда будет Specified Electronic Components 9.0083 .

В рамках второго раунда льготы в размере от 5% до 3% должны быть расширены на дополнительные продажи (по сравнению с базовым годом, т.е. 2019-2020 гг.) товаров, произведенных в Индии и охваченных в целевом сегменте, правомочным компаниям на период четырех (4) лет.

Первоначально окно приложений должно быть открыто до 31 марта 2021 г. и может быть расширено и/или повторно открыто в зависимости от ответа отрасли. Льготы по схеме второго раунда PLI применяются с 01.04.2021 .

  • Меморандум Управления по второму раунду схемы PLI для крупномасштабного производства электроники 275,74 КБ
  • Дополнительные рекомендации по второму раунду схемы PLI для крупномасштабного производства электроники1,98 МБ

 

  Скачать
Уведомление о схеме
  • Уведомление о продлении действия схемы PLI для крупномасштабного производства электроники 1,76 МБ
  • Бюллетень уведомления (хинди и английский)1,91 МБ
Схема на иностранных языках
  • Схема PLI (испанский) 190,94 КБ
  • Схема PLI (французский) 168,52 КБ
  • Схема PLI (немецкий) 174,42 КБ
  • Схема PLI (иврит) 123,69 КБ
  • Схема PLI (японский) 319,32 КБ
  • Схема PLI (корейский) 361,72 КБ
  • Схема PLI (мандаринский диалект) 352,19 КБ
  • Схема
  • PLI (традиционный китайский) 443,99 КБ
Указания
  • Приложение: Поправки к Руководству по схеме PLI для крупномасштабного производства электроники от 28. 03.2023330.6 KB
  • Приложение
  • : Поправки к Руководству по схеме PLI для крупномасштабного производства электроники951.42 KB
  • Подписанная копия Руководства PLI4,46 МБ
Презентация
  • Презентация руководства PLI520.79КБ
Ссылка на портал
  • https://meity.gov.in/pli
Имя заявителя
  • Список заявителей_Схема PLI для крупномасштабного производства электроники17,03 КБ
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  • Часто задаваемые вопросы о схеме PLI178,54 КБ
Буклет PLI