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 moduł transceivera optycznego: W zależności od specyficznych wymagań systemu komunikacji optycznej, należy wybrać moduł transceivera optycznego, który obsługuje żądaną długość fali, szybkość transmisji danych i inne parametry. Typowe opcje obejmują moduły obsługujące gigabitowy Ethernet (np. moduły SFP/SFP+) lub szybsze standardy komunikacji optycznej (np. moduły QSFP/QSFP+).
  2. Podłącz transceiver optyczny do układu FPGA: FPGA zazwyczaj łączy się z modułem transceivera optycznego za pomocą szybkich łączy szeregowych. W tym celu można wykorzystać zintegrowane transceivery FPGA lub dedykowane piny I/O przeznaczone do szybkiej komunikacji szeregowej. Aby prawidłowo podłączyć moduł transceivera do układu FPGA, należy postępować zgodnie z kartą katalogową modułu transceivera i wytycznymi projektowymi.
  3. Wdrożenie niezbędnych protokołów i przetwarzanie sygnałów: Po nawiązaniu połączenia fizycznego konieczne będzie opracowanie lub skonfigurowanie niezbędnych protokołów i algorytmów przetwarzania sygnałów do transmisji i odbioru danych. Może to obejmować wdrożenie protokołu PCIe niezbędnego do komunikacji z systemem hosta, a także wszelkich dodatkowych algorytmów przetwarzania sygnałów wymaganych do kodowania/dekodowania, modulacji/demodulacji, korekcji błędów lub innych funkcji specyficznych dla danej aplikacji.
  4. Integracja z interfejsem PCIe: Układ FPGA Xilinx K7 Kintex7 posiada wbudowany kontroler PCIe, który umożliwia komunikację z systemem hosta za pośrednictwem magistrali PCIe. Należy skonfigurować i dostosować interfejs PCIe do specyficznych wymagań systemu komunikacji optycznej.
  5. Testowanie i weryfikacja komunikacji: Po wdrożeniu należy przetestować i zweryfikować funkcjonalność komunikacji światłowodowej, używając odpowiedniego sprzętu i metod testowych. Może to obejmować weryfikację szybkości transmisji danych, współczynnika błędów bitowych i ogólnej wydajności systemu.

Szczegóły produktu

Tagi produktów

Opis produktu:

  • DDR3 SDRAM: 16 GB magistrali DDR3 64-bit, szybkość transmisji danych 1600 Mb/s
  • Pamięć QSPI Flash: 128-megabitowa pamięć QSPIFLASH, której można używać do przechowywania plików konfiguracyjnych FPGA i danych użytkownika
  • Interfejs PCLEX8: Standardowy interfejs PCLEX8 służy do komunikacji z interfejsem PCIE płyty głównej komputera. Obsługuje standard PCI Express 2.0. Prędkość komunikacji jednokanałowej może sięgać 5 Gb/s.
  • Port szeregowy USB UART: Port szeregowy, podłączany do komputera za pomocą kabla mini USB w celu wykonywania komunikacji szeregowej
  • Karta Micro SD: Gniazdo karty Micro SD umożliwia podłączenie standardowej karty Micro SD
  • Czujnik temperatury: układ czujnika temperatury LM75, który może monitorować temperaturę otoczenia wokół płytki rozwojowej
  • Port rozszerzeń FMC: FMC HPC i FMCLPC, które mogą być kompatybilne z różnymi standardowymi kartami rozszerzeń
  • Terminal połączeniowy ERF8 o dużej prędkości: 2 porty ERF8 obsługujące ultraszybką transmisję sygnału. Rozszerzenie 40-pinowe: zarezerwowane jako ogólny interfejs rozszerzenia IO z 40-pinowym złączem 2,54 mm, efektywne O ma 17 par, obsługuje napięcie 3,3 V.
  • Połączenie peryferyjne poziomu i poziomu 5 V umożliwia łączenie urządzeń peryferyjnych różnych interfejsów 1O ogólnego przeznaczenia
  • Złącze SMA; 13 wysokiej jakości pozłacanych głowic SMA, które umożliwiają użytkownikom wygodną współpracę z szybkimi kartami rozszerzeń AD/DA FMC w celu zbierania i przetwarzania sygnału.
  • Zarządzanie zegarem: Wielokanałowe źródło zegara. Obejmuje to różnicowe źródło zegara systemowego SIT9102 o częstotliwości 200 MHz.
  • Oscylujący kwarc różnicowy: kwarc 50MHz i programowalny układ zarządzania zegarem SI5338P: wyposażony również w
  • EMCCLK 66 MHz. Możliwość precyzyjnego dostosowania do różnych częstotliwości zegara.
  • Port JTAG: 10-ściegowy standardowy port JTAG 2,54 mm do pobierania i debugowania programów FPGA
  • Układ monitorujący napięcie sub-reset: część układu monitorującego napięcie ADM706R oraz przycisk z przyciskiem zapewniają globalny sygnał resetu dla systemu
  • LED: 11 diod LED, wskazujących zasilanie karty płyty, sygnał config_done, FMC
  • Sygnał wskaźnika zasilania i 4 diody LED użytkownika
  • Klucz i przełącznik: 6 kluczy i 4 przełączniki to przyciski resetowania FPGA,
  • Przycisk programu B i 4 przyciski użytkownika są ze sobą połączone. 4 jednoostrzowy przełącznik dwupołożeniowy

  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas