- Service Definition
- Gestione di progetti FPGA dalla selezione della piattaforma alla progettazione RTL e alla certificazione. Partner ingegneristici europei coordinati end-to-end.
Progettazione FPGA — gestita end-to-end
Che cosa sono i servizi di progettazione FPGA?
I servizi di progettazione FPGA coprono l'intero ciclo di vita dello sviluppo di logica digitale personalizzata su Field-Programmable Gate Array — dalla definizione dei requisiti e dalla selezione della piattaforma fino allo sviluppo RTL, alla verifica e alla messa in produzione. A differenza degli ASIC a funzione fissa, gli FPGA possono essere riconfigurati dopo la produzione, il che li rende particolarmente adatti alle applicazioni per la difesa, all'aerospazio e ai sistemi di edge AI che richiedono bassa latenza e sicurezza a livello hardware.
Non dovreste diventare esperti di FPGA per ottenere hardware basato su FPGA. È qui che entriamo in gioco noi.
Inovasense gestisce i progetti FPGA dal concept alla produzione, coordinando partner ingegneristici specializzati con sede nell’UE mentre il nostro team tecnico interno supervisiona le decisioni architetturali, la qualità e la conformità. Ottenete un punto di contatto unico, milestone chiare e la piena titolarità della proprietà intellettuale.
Perché l’FPGA rispetto agli approcci tradizionali?
La scelta della piattaforma di elaborazione corretta è una decisione architetturale cruciale. Ecco come si collocano gli FPGA nel 2026:
| Fattore | FPGA | Microcontrollore | ASIC |
|---|---|---|---|
| Time-to-market | 3–6 mesi | 1–3 mesi | 12–24 mesi |
| Costo NRE | Basso–Medio | Molto basso | Molto alto (>500.000 €) |
| Costo per unità (10.000 unità) | 5–200 € | 1–20 € | 0,50–5 € |
| Riconfigurabilità | Sì (aggiornamento sul campo) | Solo firmware | No |
| Latenza deterministica | <1 µs (cablata) | 10–100 µs | <1 µs |
| Sicurezza hardware | Nessuna superficie di attacco software | Basata su software | Nessuna superficie di attacco software |
| Accelerazione AI | Datapath personalizzato (INT8/INT4) | NPU limitata | Architettura fissa |
| Longevità | Fornitura 15–25 anni | Fornitura 7–10 anni | Personalizzata (garantita) |
Quando l’FPGA ha senso: elaborazione del segnale in tempo reale (radar, lidar, SDR), accelerazione crittografica personalizzata, bridging di protocolli, difesa/aerospazio (DO-254), inferenza AI con datapath personalizzati e applicazioni che richiedono una sicurezza radicata nell’hardware senza superficie di attacco a livello di OS.
Non siete sicuri che il vostro progetto necessiti di FPGA? Vi aiutiamo anche a scegliere l’architettura: nella valutazione iniziale distinguiamo le applicazioni che richiedono un FPGA da quelle per cui un MCU o un SoC più semplice sarebbe più adatto.
Cosa offriamo
Sviluppo e verifica RTL
Attraverso la nostra rete di partner, forniamo RTL sintetizzabile in VHDL e SystemVerilog, seguendo una metodologia V-Model strutturata:
- Specifica dell’architettura — Decomposizione funzionale, definizione delle interfacce, analisi dei domini di clock
- Codifica RTL — Blocchi IP parametrizzati e riutilizzabili conformi alle linee guida di codifica del fornitore
- Simulazione e verifica — Testbench auto-verificanti, verifica constrained-random, obiettivi di code coverage conformi agli standard di settore
- Verifica formale — Property checking per percorsi logici critici per la sicurezza
- Timing closure — Static Timing Analysis (STA) multi-corner che garantisce un funzionamento affidabile in tutte le condizioni operative
- Analisi CDC — Verifica del Clock Domain Crossing per design multi-clock
Piattaforme FPGA supportate (2026)
| Fornitore | Famiglie | Caratteristica chiave | Toolchain |
|---|---|---|---|
| AMD/Xilinx | Versal AI Edge, Versal Premium, Kintex UltraScale+, Zynq SoC | Array AI Engine, NoC hardware | Vivado, Vitis Unified |
| Intel/Altera | Agilex 7, Agilex 5, Stratix 10 | CXL 2.0, HBM2e | Quartus Prime Pro |
| Lattice | Avant-G, CertusPro-NX, CrossLink-NX | Bassissimo consumo (<75 mW) | Radiant, Propel |
| Microchip | PolarFire SoC, RT PolarFire | RISC-V + FPGA, tollerante alle radiazioni | Libero SoC |
| Efinix | Titanium Ti180 | RISC-V + FPGA, basso costo | Efinity |
Soft-core RISC-V open-source — eliminare il vendor lock-in
I processori soft-core FPGA tradizionali (MicroBlaze, Nios II) vincolano il vostro stack software a un unico fornitore di FPGA. Se quel fornitore subisce interruzioni di fornitura, restrizioni all’esportazione o eventi di fine vita, l’intero codebase rimane bloccato.
Integriamo soft-core open-source RISC-V portabili tra le diverse famiglie di FPGA — il vostro processore, il vostro firmware e il vostro ecosistema software vi seguono:
| Core | HDL | Pipeline | Target FPGA | Ideale per |
|---|---|---|---|---|
| VexRiscv | SpinalHDL | Configurabile, RV32IMAC | Xilinx, Intel, Lattice, Efinix, Gowin | Controllo embedded flessibile, gateway IoT |
| CVA6 (Ariane) | SystemVerilog | 6 stadi, RV64GC | Xilinx, Intel | SoC compatibile con Linux, MMU completa |
| PicoRV32 | Verilog | Single-issue, RV32IMC | Qualsiasi (<2K LUT) | Footprint ultra-ridotto, sequencing |
| NEORV32 | VHDL | RV32IMAC, SoC completo | Qualsiasi | Critico per la sicurezza, tracciabilità DO-254 |
Perché questo è importante per il vostro progetto:
- Zero costi di licenza — Nessuna royalty per unità, nessun NDA richiesto per la IP del processore
- Piena verificabilità dell’RTL — Ogni porta logica del vostro processore può essere ispezionata per la conformità di sicurezza e per garantire un funzionamento privo di backdoor
- Portabilità tra fornitori — Se il vostro fornitore principale di FPGA diventa indisponibile, il design può migrare verso Intel, Lattice o alternative europee (NanoXplore, Gowin) senza riscrivere il software applicativo
- Estensioni personalizzate — Istruzioni specifiche per dominio (crittografia, DSP, AI) possono essere aggiunte direttamente nella pipeline del processore
- Sovranità UE — RISC-V è governato da una fondazione svizzera, libera da controlli all’esportazione o dipendenze di licenza statunitensi/britanniche
Progettazione completa del sistema hardware
Oltre al fabric FPGA, coordiniamo la progettazione del sistema completo attraverso la nostra rete di partner:
- Progettazione PCB multistrato — Stackup ad alta velocità con impedenza controllata e analisi dell’integrità del segnale
- Reti di distribuzione dell’alimentazione — Regolatori point-of-load, sequencing, simulazione dell’integrità dell’alimentazione
- Approvvigionamento dei componenti — Catena di approvvigionamento con preferenza UE e strategia di seconda fonte
- Gestione termica — Analisi CFD per il raffreddamento passivo e attivo. Consultate le nostre capacità di design industriale.
Aree applicative degli FPGA
La nostra rete ha realizzato progetti in questi ambiti:
- Accelerazione crittografica — AES-256-GCM, SHA-3 e crittografia post-quantistica (ML-KEM, ML-DSA) basati su hardware
- Elaborazione del segnale in tempo reale — Compressione di impulsi radar, beamforming digitale, filtraggio adattivo
- Bridge di protocollo — PCIe, CXL, Ethernet ad alta velocità, protocolli seriali personalizzati, preservazione di interfacce legacy
- Acceleratori di inferenza AI — Datapath INT8/INT4 personalizzati su Versal AI Edge e piattaforme simili
- Controllo motore ed elettronica di potenza — FOC (Field-Oriented Control), gate driver GaN/SiC
- Software-Defined Radio (SDR) — Front-end digitali a banda larga, channelizer, radio cognitiva
Come lavoriamo
Seguiamo un processo di sviluppo a fasi (gated) allineato alla metodologia V-Model. In qualità di project manager e supervisore tecnico, garantiamo che ogni fase soddisfi i vostri requisiti:
- Valutazione e architettura — Valutiamo le vostre esigenze, raccomandiamo la piattaforma più adatta e definiamo l’architettura di sistema insieme a voi
- Selezione dei partner — Selezioniamo per il vostro progetto gli specialisti più adatti della nostra rete selezionata di partner UE
- Progettazione di dettaglio — Documenti di progettazione a livello di blocco, pianificazione delle simulazioni, stima delle risorse — revisionati e approvati dal nostro team tecnico
- Implementazione — Codifica RTL, sintesi, place-and-route, timing closure — gestiti tramite milestone chiare e revisioni periodiche dell’avanzamento
- Verifica e validazione — Simulazione, verifica formale e test on-target con hardware di produzione
- Trasferimento in produzione — File di programmazione, procedure di test di produzione e supporto per gli aggiornamenti OTA — tutto è di vostra proprietà
Conformità e certificazione
Attraverso la nostra rete di partner e la competenza interna in materia di conformità, gestiamo progetti orientati a:
- DO-254 — Design assurance per l’elettronica avionica basata su FPGA (DAL A–E)
- IEC 61508 — Sicurezza funzionale per applicazioni FPGA industriali (SIL 1–4)
- Regolamento UE sul duplice uso (2021/821) — Conformità all’esportazione per tecnologie FPGA controllate
- Regolamento UE sui chip (Chips Act) (2023/1781) — Allineamento con gli obiettivi di sovranità europea sui semiconduttori
- Cyber Resilience Act UE (2024/2847) — Ciclo di sviluppo sicuro per prodotti connessi basati su FPGA
- marcatura CE — EMC (EN 55032/55035) e sicurezza (EN 62368-1) per l’accesso al mercato UE
- REACH e RoHS — Piena conformità dei materiali con predisposizione alla rendicontazione del carbonio CBAM
Tutti i progetti FPGA gestiti da Inovasense sono sviluppati all’interno dell’Unione europea, con la piena titolarità della proprietà intellettuale mantenuta dal cliente.
Fonti e riferimenti ufficiali
- Cyber Resilience Act — Regulation (EU) 2024/2847 — EUR-Lex (Gazzetta ufficiale dell'UE)
- RoHS Directive — 2011/65/EU — EUR-Lex (Gazzetta ufficiale dell'UE)
- REACH — Regulation (EC) No 1907/2006 — EUR-Lex (Gazzetta ufficiale dell'UE)
- EU Dual-Use Regulation — Regulation (EU) 2021/821 — EUR-Lex (Gazzetta ufficiale dell'UE)
Guide su questo tema
Cos'è un FPGA? Guida completa (2026)
Scoprite cos'è un FPGA, come funziona e perché è importante. Una guida ad architettura, programmazione, applicazioni, costi e confronto tra FPGA e ASIC.
FPGA vs ASIC vs SoC: guida alla decisione ingegneristica 2026 (con conformità al CRA UE)
FPGA, ASIC o SoC? Confrontate costi, prestazioni, consumo, time-to-market, oneri di conformità al CRA UE e sovranità hardware. Guida alla decisione ingegneristica 2026.
Domande frequenti
Che cos'è un FPGA e in che cosa si distingue da un ASIC?
Un FPGA (Field-Programmable Gate Array) è un circuito integrato riconfigurabile che può essere riprogrammato dopo la produzione, a differenza di un ASIC, la cui logica è definita in fase di fabbricazione. Gli FPGA offrono un time-to-market più rapido (tipicamente 3–6 mesi contro i 12–24 mesi degli ASIC), costi NRE iniziali inferiori e logica aggiornabile sul campo, caratteristiche che li rendono particolarmente adatti alla difesa, alla prototipazione e alla produzione di volumi medio-bassi.
Come gestisce Inovasense i progetti FPGA?
Inovasense funge da punto di contatto unico per l'intero ciclo di vita dello sviluppo FPGA. Valutiamo i vostri requisiti, selezioniamo la piattaforma più adatta e coordiniamo una rete selezionata di ingegneri FPGA specializzati con sede nell'UE. Il nostro team tecnico interno supervisiona qualità, tempistiche e conformità, così ottenete una soluzione chiavi in mano senza dover gestire più fornitori ingegneristici.
Quali piattaforme FPGA possono essere adottate nei progetti di Inovasense?
I progetti gestiti da Inovasense possono basarsi su AMD/Xilinx (Versal, Kintex UltraScale+, Zynq), Intel/Altera (Agilex, Stratix), Lattice (Avant-G, CertusPro-NX), Microchip (PolarFire SoC) ed Efinix (Titanium). Vi aiutiamo a selezionare la piattaforma ottimale in base ai vostri requisiti di prestazioni, consumo, costo e certificazione.