ELVEES Vícejádrové - ELVEES Multicore
Obecná informace | |
---|---|
Spuštěno | 2004 |
Navrhl | ELVEES |
Výkon | |
Max. procesor rychlost hodin | 80 MHz až 912 MHz |
Architektura a klasifikace | |
Min. velikost funkce | 250 nm až 40 nm |
Sada instrukcí | procesor MIPS32 + DSP ELcore |
Fyzické specifikace | |
Jádra |
|
Vícejádrový (ruština: МУЛЬТИКОР) je řada 32bitových mikroprocesory s vloženým DSP jádra vyvinutá společností ELVEES, Rusko.[1] Mikroprocesor je a MIPS32 jádro (nazývá se RISCore32 od ELVEES; volitelně s FPU ) nebo ARM Cortex-A9 jádro. Některé procesory v řadě jsou záření tvrzené (rad-hard) pro vesmírné aplikace.
Přehled
přístroj | Mikroprocesorové jádro | DSP jádro | Zahájení výroby (rok) | Proces (nm) | Taktovací frekvence (MHz) | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|
1892VM1T | RISCore32 | 1x ELcore | ? | ? | ? | [2] |
1892VM1Ya | RISCore32 | 1x ELcore | ? | ? | ? | [2][3] |
1892VM2Ya | RISCore32 | 1x ELcore-24 | 2005 | 250 | 80 | [2][3][4] |
1892VM3T | RISCore32 | 1x ELcore-14 | 2005 | 250 | 80 | [2][3][4] |
1892VM4Ya | RISCore32 | 2x ELcore-26 | 2006 | 250 | 100 | [2][3][4][5] |
1892VM5Ya | RISCore32 | 2x ELcore-26 | 2006 | 250 | 100 | [2][3][4][5] |
1892VM5BYa | RISCore32 | 2x ELcore-26 | ? | ? | 90 | [3] |
1892VM7Ya | RISCore32 + FPU | 4x ELcore-28 | 2009 | 130 | 200 | [4][6] |
1892VM8Ya | RISCore32 + FPU | 1x ELcore-26 | 2010 | 250 | 80 | rad tvrdě[2][3][7] |
1892VM10Ya | RISCore32 + FPU | 2x ELcore-30 | 2012 | 130 | 250 | [3][6] |
1892VM11Ya | RISCore32 + FPU | 2x ELcore-30 | 2011 | 65 | 500 | [8] |
1892VM12AT | RISCore32 + FPU | — | 2013 | 180 | 100 | rad tvrdě[6][7] |
1892VM14Ya | 2x ARM Cortex-A9 + GPU Mali-300 | 2x ELcore-30M | 2014 | 40 | 912 | [6][7] |
1892VM15AF | RISCore32 + FPU | 2x ELcore-30M | 2014 | 180 | 120 | rad tvrdě[6][7] |
1892VM16T | ? | ? | 2014 | 180 | ? | rad tvrdě[2][7][9] |
1892VM17F | ? | ? | 2014 | 180 | ? | rad tvrdě[2][7][9] |
1892VM18F | ? | ? | 2015 | 180 | ? | rad tvrdě[2][7][9] |
1892VM196 | RISCore32 + FPU | — | 2018 | 180 | 120 | rad tvrdě[6][7] |
1892VM206 | RISCore32 + FPU | 2x ELcore-30M | 2018 | 180 | 120 | rad tvrdě[6][7] |
1892VM236 | ? | ? | 2019 | 90 | ? | rad tvrdě[7] |
1892VK016 | 2x RISCore32 | — | 2018 | 180 | ? | rad tvrdě[6] |
Detaily
1892VM1Ya
1892VM2Ya
- ruština: 1892ВМ2Я (MC-24)
- 2 jádra: RISCore32 + ELcore-24 (DSP-jádro s SIMD architektura)
- vyrobeno 250nm CMOS procesem
- 18 milionů tranzistorů
- HSBGA292 balík
1892VM3T
- ruština: 1892VM3Т (MC-12)
- 2 jádra: RISCore32 + ELcore-14 (DSP-jádro s SISD architektura)
- vyrobeno 250nm CMOS procesem
- 18 milionů tranzistorů
- PQFP240 balík
1892VM4Ya
- ruština: 1892VM4Я (MC-0226G, МЦОС)
- 3 jádra: RISCore32 + 2x ELcore-26 (DSP-jádro s MIMD architektura)
- vyrobeno v a slévárna mimo Rusko v 250nm CMOS procesu
- 26 milionů tranzistorů
- HSBGA416 balík
- zahrnuje 2 PCI řadiče
1892VM5Ya
- ruština: 1892VM5Я (МС-0226, ЦПОС-02)
- 3 jádra: RISCore32 + 2x ELcore-26 (DSP-jádro s MIMD architektura)
- vyrobeno v a slévárna mimo Rusko v 250nm CMOS procesu
- 26 milionů tranzistorů
- HSBGA416 balík
- zahrnuje 1 PCI ovladač
1892VM7Ya
- ruština: 1892VM7Я (МС-0428)
- Proces CMOS 130 nm, 81 milionů tranzistorů
- HSBGA765 balík
- zahrnuje 2 SpaceWire porty
1892VM8Ya
- ruština: 1892VM8Я (MC-24R)
- vyrobeno X-Fab Malajsie v procesu 250nm CMOS
- HSBGA416 balík
- zahrnuje 2 SpaceWire přístavy; podporuje ECC paměť
1892VM10Ya
- ruština: 1892VM10Я (NVCom-02T)
- vyrobeno ve slévárně mimo Rusko procesem 130 nm CMOS
- neobsahuje žádné IP bloky ze zemí mimo Rusko[10]
- 50 milionů tranzistorů
- HSBGA400 balík
- obsahuje 24kanálový korelátor pro GPS / GLONASS
1892VM11Ya
- ruština: 1892VM11Я (NVCom-02)
- vyrobeno Angstrem v 65nm CMOS procesu
- BGA586 balík
- obsahuje 24kanálový korelátor pro GPS a GLONASS signály
1892VM12AT
- ruština: 1892ВМ12АТ (MCT-03P)
- vyrobeno v Zelenograd v 180nm CMOS procesu
- neobsahuje žádné IP bloky ze zemí mimo Rusko[10]
- CQFP240 balík
- zahrnuje 2 SpaceWire přístavy; podporuje ECC paměť
- odolnost vůči radiaci nejméně 300 kRad, pracovní teplota od -60 do 85 ° C
1892VM14Ya
- ruština: 1892VM14Я (MCom-02)
- vyrobeno TSMC v procesu 40nm CMOS
- HFCBGA 1296 balík
- zahrnuje 2 SpaceWire přístavy; hardwarové akcelerátory pro H.264 a JPEG kódování; korelátor pro GPS a GLONASS signály
1892VM15AF
- ruština: 1892ВМ15АФ (MC-30SF6)
- vyrobeno v Zelenograd v 180nm CMOS procesu
- neobsahuje žádné IP bloky ze zemí mimo Rusko[10]
- CPGA720 balík
- zahrnuje 2 SpaceWire přístavy; podporuje ECC paměť; hardwarové akcelerátory pro FFT a JPEG kódování
- příkon 5 W
- trojitá redundance pro registry; odolnost vůči radiaci nejméně 300 kRad, pracovní teplota od -60 do 85 ° C
1892VM16T
- ruština: 1892VM16Т
- vyrobeno Skupina Mikron v 180nm CMOS procesu
- CQFP240 balík
- pracovní teplota od -60 do 85 ° C
1892VM17F
- ruština: 1892VM17Ф
- vyrobeno Skupina Mikron v 180nm CMOS procesu
- CPGA416 balík
- pracovní teplota od -60 do 85 ° C
1892VM18F
- ruština: 1892VM18Ф
- vyrobeno Skupina Mikron v 180nm CMOS procesu
- CPGA720 balík
- pracovní teplota od -60 do 85 ° C
1892VM196
- ruština: 1892VM196
- vyrobeno v Zelenograd v 180nm procesu
- neobsahuje žádné IP bloky ze zemí mimo Rusko
- CPGA416 balík
- zahrnuje SpaceWire, ARINC 429, SPI, a UMĚT rozhraní, stejně jako 12bitové, 100KHz ADC
1892VM206
- ruština: 1892VM206
- vyrobeno v Zelenograd v 180nm procesu
- neobsahuje žádné IP bloky ze zemí mimo Rusko
- CPGA720 balík
- zahrnuje SpaceWire, SpaceFibre, ARINC 429, AFDX, MIL-STD-1553, a UMĚT rozhraní
1892VM236
- ruština: 1892ВМ236
- vyrobeno v Zelenograd v 90nm procesu
1892VK016
- ruština: 1892ВК016
- vyráběné v Rusku 180nm procesem CMOS
- CPGA720 balík
- určeno pro SSD řadiče; zahrnuje SpaceWire a rozhraní SpaceFibre; ECC pro interní a externí paměť
Viz také
Reference
- ^ Solokhina, Tatiana (23. června 2010). „Vícejádrový procesor DSP nové generace s odkazy SpaceWire jako vývoj čipové sady„ MCFlight “pro aplikace zpracování dat na palubě užitečných dat“ (PDF). Mezinárodní konference Spacewire 2010. Petrohrad: Centrum vesmírných technologií, University of Dundee. 313–318. Citováno 12. ledna 2017.
- ^ A b C d E F G h i j „Изделия отечественного производства“ [Domácí produkty] (v ruštině). Moskva: AO "ENPO SPELS". Citováno 1. září 2016.
- ^ A b C d E F G h „СЕРИЯ 1892“ [Řada 1892] (v ruštině). Promelektronika-VPK. Archivovány od originál dne 1. března 2017. Citováno 25. října 2017.
- ^ A b C d E „КАТАЛОГ 2008“ [Katalog 2008] (PDF) (v Rusku). Elvees Multicore. Archivovány od originál (PDF) dne 21. května 2009. Citováno 4. března 2019.
- ^ A b "Новые трехпроцессорные DSP-контроллеры« Мультикор »" [Nové 3jádrové řadiče DSP "Vícejádrové"] (v ruštině). Elvees Multicore. 20. března 2006. Citováno 12. ledna 2017.
- ^ A b C d E F G h „КАТАЛОГ 2018“ [Katalog 2018] (PDF) (v Rusku). Elvees Multicore. Citováno 4. března 2019.
- ^ A b C d E F G h i j Piskarev, M.S. (25. dubna 2018). "Процессоры« Мультикор »: от оборудования КА до систем искусственного интеллекта" [Vícejádrové procesory: od vybavení kosmických lodí po systémy umělé inteligence] (PDF) (v Rusku). Citováno 26. listopadu 2018.
- ^ „Цифровой сигнальный процессор 1892ВМ11Я (NVCOM-02)“ [Procesor digitálního signálu 1892VM11Ya (NVCOM-02)] (v ruštině). TechnoUnity. Citováno 13. ledna 2017.
- ^ A b C „Серии Предприятия НИИМЭ и Микрон“ [Série od společnosti NIIME a Micron] (v ruštině). Optochip. Citováno 8. února 2018.
- ^ A b C „Российские микросхемы 1 и 2 уровня“ [Ruské integrované obvody první a druhé úrovně] (v ruštině). Elvees Multicore. 23. ledna 2018. Citováno 8. února 2018.
externí odkazy
- Oficiální stránky ELVEES Multicore (V Rusku)