MLP是一个硬模块运行在比FPGA逻辑阵列本身更高时钟速率上
发布时间:2024/3/22 20:45:26 访问次数:99
在LEO卫星出现之前,卫星通信系统主要使用地球静止轨道(GEO)卫星。
此外,GEO卫星与地面的距离以及彼此之间的距离会导致信号延迟。虽然GEO卫星适用于电子邮件和其他非实时通信,但语音电话和视频电话会出现显著延迟,从而阻碍了自然地沟通交流。
LEO卫星更靠近地球表面,因此信号延迟要短得多。然而,与地面网络相比,发射机与LEO卫星通信时需要更高的功率。这是因为,地面网络信号的传输距离为5-10公里,而LEO信号的传输距离长达2,000公里,信号损失也更大。
对于25kW系统来说,这种优化的系统可节省高达605W,考虑到每年运行8,200小时的不同负载曲线,用碳化硅器件取代IGBT的前期成本可能会更高,但当我们考虑整个系统成本时,碳化硅的较高成本可以通过无源器件的减少来抵消,并同时将工业电机驱动端系统的效率提升到新的水平。
由于MLP是一个硬模块,它可以运行在比FPGA逻辑阵列本身更高的时钟速率上。
AC7t1500器件中的Block RAM(BRAM)与2560个MLP实例都处于同一位置,这意味着更低的延迟和更高的吞吐量。
借助于这些关键的架构单元,Myrtle.ai的MAU低延迟、高吞吐量的ML推理引擎已集成到Speedster7t FPGA器件中。在构建最佳的ASR解决方案时,集成了之前提到的来自Myrtle.ai的MAU推理引擎,使用了2560个MLP中的2000个。
在LEO卫星出现之前,卫星通信系统主要使用地球静止轨道(GEO)卫星。
此外,GEO卫星与地面的距离以及彼此之间的距离会导致信号延迟。虽然GEO卫星适用于电子邮件和其他非实时通信,但语音电话和视频电话会出现显著延迟,从而阻碍了自然地沟通交流。
LEO卫星更靠近地球表面,因此信号延迟要短得多。然而,与地面网络相比,发射机与LEO卫星通信时需要更高的功率。这是因为,地面网络信号的传输距离为5-10公里,而LEO信号的传输距离长达2,000公里,信号损失也更大。
对于25kW系统来说,这种优化的系统可节省高达605W,考虑到每年运行8,200小时的不同负载曲线,用碳化硅器件取代IGBT的前期成本可能会更高,但当我们考虑整个系统成本时,碳化硅的较高成本可以通过无源器件的减少来抵消,并同时将工业电机驱动端系统的效率提升到新的水平。
由于MLP是一个硬模块,它可以运行在比FPGA逻辑阵列本身更高的时钟速率上。
AC7t1500器件中的Block RAM(BRAM)与2560个MLP实例都处于同一位置,这意味着更低的延迟和更高的吞吐量。
借助于这些关键的架构单元,Myrtle.ai的MAU低延迟、高吞吐量的ML推理引擎已集成到Speedster7t FPGA器件中。在构建最佳的ASR解决方案时,集成了之前提到的来自Myrtle.ai的MAU推理引擎,使用了2560个MLP中的2000个。