Kompleksowe usługi produkcji elektroniki pomogą Ci łatwo uzyskać produkty elektroniczne z PCB i PCBA

Komunikacja światłowodowa FPGA Xilinx K7 Kintex7 PCIe

Krótki opis:

Oto ogólny przegląd poszczególnych kroków:

  1. Wybierz odpowiedni optyczny moduł nadawczo-odbiorczy: W zależności od konkretnych wymagań systemu komunikacji optycznej, musisz wybrać optyczny moduł nadawczo-odbiorczy, który obsługuje żądaną długość fali, szybkość transmisji danych i inne cechy. Typowe opcje obejmują moduły obsługujące Gigabit Ethernet (np. moduły SFP/SFP+) lub standardy komunikacji optycznej o większej szybkości (np. moduły QSFP/QSFP+).
  2. Podłącz optyczny transceiver do FPGA: FPGA zazwyczaj łączy się z optycznym modułem nadawczo-odbiorczym poprzez szybkie łącza szeregowe. Można w tym celu wykorzystać zintegrowane transceivery FPGA lub dedykowane piny I/O przeznaczone do szybkiej komunikacji szeregowej. Aby prawidłowo podłączyć go do układu FPGA, należy postępować zgodnie z arkuszem danych modułu nadawczo-odbiorczego i wytycznymi dotyczącymi projektu referencyjnego.
  3. Zaimplementuj niezbędne protokoły i przetwarzanie sygnałów: Po ustanowieniu fizycznego połączenia należy opracować lub skonfigurować niezbędne protokoły i algorytmy przetwarzania sygnałów do transmisji i odbioru danych. Może to obejmować wdrożenie niezbędnego protokołu PCIe do komunikacji z systemem hosta, a także wszelkich dodatkowych algorytmów przetwarzania sygnału wymaganych do kodowania/dekodowania, modulacji/demodulacji, korekcji błędów lub innych funkcji specyficznych dla Twojej aplikacji.
  4. Integracja z interfejsem PCIe: Układ FPGA Xilinx K7 Kintex7 ma wbudowany kontroler PCIe, który umożliwia komunikację z systemem hosta za pomocą magistrali PCIe. Należy skonfigurować i dostosować interfejs PCIe, aby spełniał specyficzne wymagania systemu komunikacji optycznej.
  5. Przetestuj i zweryfikuj komunikację: Po wdrożeniu należy przetestować i zweryfikować funkcjonalność komunikacji światłowodowej przy użyciu odpowiedniego sprzętu testowego i metodologii. Może to obejmować weryfikację szybkości transmisji danych, bitowej stopy błędów i ogólnej wydajności systemu.

Szczegóły produktu

Tagi produktów

Opis produktu:

  • DDR3 SDRAM: 16 GB pamięci DDR3 64-bitowej, szybkość transmisji danych 1600 Mb/s
  • QSPI Flash: fragment 128-mbitowego QSPIFLASH, który może być używany do plików konfiguracyjnych FPGA i przechowywania danych użytkownika
  • Interfejs PCLEX8: Standardowy interfejs PCLEX8 służy do komunikacji z komunikacją PCIE płyty głównej komputera. Obsługuje standard PCI, Express 2.0. Szybkość komunikacji jednokanałowej może sięgać nawet 5 Gb/s
  • Port szeregowy USB UART: Port szeregowy, który można podłączyć do komputera PC za pomocą kabla miniusb, aby wykonać komunikację szeregową
  • Karta Micro SD: miejsce na kartę Microsd na całej długości, można podłączyć standardową kartę Microsd
  • Czujnik temperatury: układ czujnika temperatury LM75, który może monitorować temperaturę otoczenia wokół płyty rozwojowej
  • Port rozszerzeń FMC: FMC HPC i FMCLPC, które mogą być kompatybilne z różnymi standardowymi kartami rozszerzeń
  • Szybki terminal przyłączeniowy ERF8: 2 porty ERF8, które obsługują ultraszybką transmisję sygnału. Rozszerzenie 40pin: zarezerwowane ogólne rozszerzenie interfejsu IO z 2,54mm40pin, efektywne O ma 17 par, obsługuje 3,3V
  • Połączenie peryferyjne poziomu i poziomu 5 V może łączyć peryferyjne urządzenia peryferyjne różnych interfejsów 1O ogólnego przeznaczenia
  • terminal SMA; 13 wysokiej jakości, pozłacanych głowic SMA, które umożliwiają użytkownikom wygodną współpracę z szybkimi kartami rozszerzeń AD/DA FMC do zbierania i przetwarzania sygnału
  • Zarządzanie zegarem: źródło z wieloma zegarami. Należą do nich systemowe źródło zegara różnicowego SIT9102 o częstotliwości 200 MHz
  • Różnicowy oscylujący kryształ: kryształ 50 MHz i programowalny układ zarządzania zegarem SI5338P: również wyposażony w
  • EMCCLK 66 MHz. Potrafi dokładnie dostosować się do różnych częstotliwości zegara użytkowania
  • Port JTAG: 10 szwów, standardowy port JTAG 2,54 mm, do pobierania i debugowania programów FPGA
  • Układ monitorowania napięcia sub-resetu: kawałek układu monitorowania napięcia ADM706R, a przycisk z przyciskiem zapewnia globalny sygnał resetowania systemu
  • LED: 11 diod LED, wskazuje zasilanie karty płytki, sygnał config_done, FMC
  • Sygnał wskaźnika zasilania i 4 diody LED użytkownika
  • Klucz i przełącznik: 6 klawiszy i 4 przełączniki to przyciski resetowania FPGA,
  • Składa się z przycisku programu B i 4 kluczy użytkownika. 4 przełącznik podwójnego rzutu z pojedynczym nożem

  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas