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AMD 发布新款第二代 Versal Prime 系列器件

业界领先的标量计算能力,更小的尺寸规格
2026-06-03
來源:AMD
關鍵詞: AMD VersalPrime

AMD 于 2025 年底開始出貨首批第二代 Versal Prime 系列 2VM3858 器件。此后,Versal 2VM3558 器件也已全面量產,而 Versal 2VM3358 器件目前正處于樣片階段,預計將于今年晚些時候投入量產。

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隨著大部分此前發布的第二代 Versal Prime 自適應 SoC 產品已交付至客戶手中,AMD 今日宣布該產品組合進一步擴展,新增三款器件,即 Versal 2VM3454、2VM3254 和 2VM3104。這些新款自適應 SoC 封裝尺寸小至 23 毫米 x 23 毫米,可提供至高 10 萬 DMIPS 的標量計算能力,適合于專業音視頻、廣播、工業物聯網等領域的嵌入式應用。


新一代性能,針對面積優化

第二代 Versal Prime 系列自適應 SoC 融合了高性能嵌入式 CPU(用于標量處理)、業界領先的可編程邏輯、尖端的視頻編解碼 IP 以及對 DDR5 與 LPDDR5X 內存的支持,可助力打造下一代嵌入式系統。最早發布的第二代 Versal Prime 器件 2VM3858、2VM3558 和 2VM3358 配備 8 個 Arm? Cortex?-A78AE 應用核心和 10 個 Cortex-R52 實時核心,標量計算能力最高可達前代 Versal 或 Zynq UltraScale+ 自適應 SoC 的 10 倍①②。盡管這種算力水平對機器人等涉及復雜算法、決策和控制的應用極具吸引力,但也會帶來尺寸和資源方面的取舍,因而并不適用于所有用例。

Versal 2VM3454、2VM3254 和 2VM3104 器件以及此前發布的 Versal 2VM3654 器件均采用優化的處理系統( PS ),該系統具備 4 個 Cortex-A78AE 應用核心、6 個 Arm Cortex-R52 實時核心以及更小的 Arm Mali?-G78AE GPU。與現有 AMD 自適應 SoC 相比,這些器件的標量計算能力最高可達 5 倍③④,并且在當前市場上具備明顯優勢。此外,這些器件還為面積受限的應用帶來提供了多項優勢:

· Versal 2VM3254 和 2VM3104 器件提供 23 毫米 x 23 毫米封裝選項,比此前第二代 Versal Prime 系列的最小封裝尺寸縮小了 27%;

· 與尺寸相近的 8 核第二代 Versal Prime 系列器件相比,每平方毫米可編程邏輯單元更多。

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可擴展,滿足嵌入式系統不斷演進的需求

我們在設計第二代 Versal Prime 系列自適應 SoC 時充分考慮了可擴展性。通用的處理系統架構結合更廣泛的器件密度和封裝尺寸選擇,使客戶能夠在每款產品中取得性能、功耗和尺寸的恰當平衡,同時最大限度實現軟件與 IP 復用。此外,我們還提供采用通用封裝的 Versal 2VM3654、2VM3454、2VM3254 和 2VM3104 器件,使板級設計人員能夠構建支持上述四款中任意器件的單一硬件平臺。這種遷移路徑為客戶提供了靈活性,無需更新其 PCB 設計即可為每個應用選擇最優器件。憑借這些能力,第二代 Versal Prime 系列器件能夠提高工程效率并縮短產品上市進程,尤其是在系統需求不斷演進的情況下。


即刻體驗早期設計工具

第二代 Versal Prime 系列 2VM3654 和 2VM3454 自適應 SoC 將于今年晚些時候啟動樣片,Versal 2VM3654 的早期訪問設計工具現已推出。對于有意在 2027 年上市前提前體驗 Versal 2VM3254 或 2VM3104 器件的客戶,這些器件可謂理想切入點。如需開始使用第二代 Versal Prime 系列 2VM3654 或 2VM3454 自適應 SoC,敬請聯系銷售部門申請加入早期訪問計劃。

進一步了解新款第二代 AMD Versal Prime 器件。

尾注:

1. 基于 AMD 于 2025 年 8 月進行的測試,采用 Drystone Benchmarking 代碼對配置為 8 個 Arm Cortex-A78AE 應用核心(2.2 GHz)和 10 個 Cortex-R52 實時核心(1.05 GHz)的第二代 AMD Versal AI Edge 系列和第二代 Versal Prime 系列器件進行測試,并與第一代 Versal AI Edge 系列和第一代 Versal Prime 系列器件已發布的總 DMIPS/標量計算規格進行對比。每個系列的測試環境為最高速率等級、0.88V PS 工作電壓、分模式運行及最大支持頻率。處理器制造商可能會采用不同配置,導致結果有所不同。結果可能因器件、器件配置和運行條件等多種因素而異。(VER-104)

2. 基于 AMD 于 2025 年 8 月進行的測試,采用 Dhrystone Benchmarking 代碼對配置為 8 個 Arm Cortex-A78AE 應用核心(2.2 GHz)和 10 個 Cortex-R52 實時核心(1.05 GHz)的第二代 AMD Versal AI Edge 系列和第二代 Versal Prime 系列器件進行測試,并與 AMD Zynq UltraScale+ MPSoC 已發布的總 DMIPS/標量計算規格進行對比。每個系列的測試環境為最高速率等級、0.88V PS 工作電壓、分模式運行及最大支持頻率。處理器制造商可能會采用不同配置,導致結果有所不同。結果可能因器件、器件配置和運行條件等多種因素而異。(VER-105)

3. 基于 AMD 于 2025 年 8 月進行的測試,對部分 8 核第二代 Versal Prime 系列器件(配置為 8 個 Arm Cortex-A78AE 應用核心和 10 個 Cortex-R52 實時核心)采用 Dhrystone Benchmark,并外推至配置為 4 個 Arm Cortex-A78AE 應用核心和 6 個 Cortex-R52 實時核心的器件,與第一代 Versal Prime 系列器件已發布的總 DMIPS/標量計算規格進行對比。第二代 Versal Prime 系列器件的測試環境為最高速率等級、0.88V PS 工作電壓、分模式運行及最大支持頻率。處理器制造商可能會采用不同配置,導致結果有所不同。結果可能因器件、器件配置和運行條件等多種因素而異。(VER-107)

4. 基于 AMD 于 2025 年 8 月進行的測試,對部分第二代 Versal Prime 系列 8 核器件(配置為 8 個 Arm Cortex-A78AE 應用核心和 10 個 Cortex-R52 實時核心)采用 Drystone Benchmarking 代碼測試,并外推至配置為 4 個 Arm Cortex-A78AE 應用核心和 6 個 Cortex-R52 實時核心的器件,與 AMD Zynq UltraScale+ MPSoC 已發布的總 DMIPS/標量計算規格進行對比。第二代 Versal Prime 系列器件的測試環境為最高速率等級、0.88V PS 工作電壓、分模式運行及最大支持頻率。處理器制造商可能會采用不同配置,導致結果有所不同。結果可能因器件、器件配置和運行條件等多種因素而異。(VER-108)

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