硬件仿真

AMD Versal 自适应 SoC 设计的系统级验证加速渐进式方案

AMD Versal 自适应 SoC 为开发者提供了一种异构计算架构,将可编程逻辑( PL )、AI 引擎以及高性能处理系统集成于单一器件之中

AI Engine + PL + 软件协同太复杂?AMD 给出新验证路径

AMD 正以渐进式验证路径,解决 Versal 异构 SoC 系统级验证复杂度难题。

EDA行业最隐秘的分裂:三种仿真架构如何改写AI芯片未来

AI芯片爆发,硬件仿真架构迎来新一轮洗牌。

大规模硬件仿真系统的编译挑战

本文将详细分析这些步骤中的优化挑战,并提出一些可能的解决方案,以帮助设计者在保证仿真性能的同时,最大限度地减少编译时间。

国产容量新高度,合见工软发布数据中心级全场景硬件仿真平台UVHP

超大容量硬件仿真加速平台UVHP基于合见工软自主研发的新一代专有硬件仿真架构,采用先进的商用FPGA芯片、独创的高效能RTL综合工具UVSyn

硬件仿真加速器与原型验证平台

基于软件仿真工具对于动辄几百万门的ASIC验证而言,几乎显得力不从心。不管是从成本还是从性能的角度来看,使用硬件仿真器或者基于FPGA的原型验证平台,几乎是验证工程师的不二法门。

信号完整性仿真 - 入门:第一部分

在这篇文章中,我们将介绍如何调用 Hyperlynx®、如何设置简单的原理图以及如何运行一些基本的仿真操作。Hyperlynx® 可支持下列两种仿真工作流程。

硬件仿真世界

如果您是贸然进入了高速设计领域的新手工程师之一,并且被“信号完整性仿真”这个术语所震撼,请不要烦恼。 在这次博客之旅中,我们先来回顾一下基础知识,然后再介绍一些更高深的话题。