Egyablakos elektronikai gyártási szolgáltatások, amelyek segítenek könnyedén elérni elektronikai termékeit NYÁK-ból és NYÁK-ból

NYÁK-szerelés

  • FPGA Xilinx-K7 Kintex7 Xc7k325 410t ipari minőségű

    FPGA Xilinx-K7 Kintex7 Xc7k325 410t ipari minőségű

    DDR3 SDRAMQ: 16GB DDR3,4GB darabonként, 16bit Data Bit Data Bid SPI Flash: Egy darab 128MBITQSPIFLASH, amely FPGA konfigurációs fájlok és felhasználói adatok tárolására használható FPGA Bank interfész szintek: állítható 1.8V, 2.5V, 3.3V elektromos Ha a szintet ki kell cserélni, csak a mágneses gyöngy megfelelő pozícióját kell cserélni a beállításhoz.

  • Intelligens média alaplap robot alaplap metró képernyő fő vezérlőpanel kijelző alaplap

    Intelligens média alaplap robot alaplap metró képernyő fő vezérlőpanel kijelző alaplap

    Az MC1001V1 multifunkciós intelligens média alaplap a teljes körű autószabályozó chip T3 platformján alapul. Főként járművek LCD kijelzőinek tartalommegjelenítésére és intelligens vezérlésére használják. Használható intelligens kijelző terminálokhoz, video terminálokhoz, ipari automatizálási terminálokhoz stb. is. Támogatja a H.264 hardveres dekódolást, az Ethernet áramlási média kódolást, a hálózati kapcsolat vezérlését stb. Az adatszinkronizálás vezérlése RS485 és Ethernet módot alkalmaz.

  • Altera képfeldolgozás HDMI bemenet 4K gigabites hálózati port DDR3

    Altera képfeldolgozás HDMI bemenet 4K gigabites hálózati port DDR3

    Hisilicon Hi3536+Altera FPGA videófejlesztő panel HDMI bemenet 4K kód H.264/265 gigabites hálózati port

  • Android alaplap, többfunkciós alaplap, önkiszolgáló terminál alaplap

    Android alaplap, többfunkciós alaplap, önkiszolgáló terminál alaplap

    RK3288 Android all-in-one kártya, Rocin Micro RK3288 négymagos chipmegoldással a Google Android4.4 rendszer támogatására. Az RK3288 a világ első négymagos ARM új A17 kernel chipje, az első chip, amely támogatja a legújabb Super Mali-T76X sorozatú GPU-t és a világ első 4kx2k hardveres H.265 chipjét. Támogatja a mainstream hang- és videoformátumokat, valamint a képek dekódolását. Támogatja a kétképernyős, eltérő megjelenítési funkciót, dupla 8/10 LVDS interfészt, támogatja a 3840*2160 felbontást, képes...
  • Energiatároló inverter NYÁK Nyomtatott áramköri lap szerelvény energiatároló inverterekhez

    Energiatároló inverter NYÁK Nyomtatott áramköri lap szerelvény energiatároló inverterekhez

    1. Szupergyors töltés: integrált kommunikáció és kétirányú DC átalakítás

    2. Nagy hatékonyság: Fejlett technológiai tervezés, alacsony veszteség, alacsony fűtés, akkumulátor-energiatakarékosság és kisütési idő meghosszabbítása

    3. Kis térfogat: nagy teljesítménysűrűség, kis helyigény, kis súly, erős szerkezeti szilárdság, hordozható és mobil alkalmazásokhoz alkalmas

    4. Jó terhelésalkalmazkodó képesség: kimenet 100/110/120V vagy 220/230/240V, 50/60Hz szinuszhullám, erős túlterhelési kapacitás, alkalmas különféle informatikai eszközökhöz, elektromos szerszámokhoz, háztartási gépekhez, ne szedje fel a terhelést

    5. Rendkívül széles bemeneti feszültségfrekvencia-tartomány: Rendkívül széles bemeneti feszültség (85-300 VAC (220 V-os rendszer) vagy 70-150 VAC 110 V-os rendszer) és 40 ~ 70 Hz frekvencia bemeneti tartomány, anélkül, hogy félnie kellene a zord hálózati környezettől

    6. DSP digitális vezérlőtechnológia használata: Fejlett DSP digitális vezérlőtechnológia alkalmazása, többfunkciós védelem, stabil és megbízható

    7. Megbízható terméktervezés: minden üvegszálas kétoldalas karton, nagy fesztávolságú alkatrészekkel kombinálva, erős, korrózióálló, ami jelentősen javítja a környezeti alkalmazkodóképességet

  • FPGA Intel Arria-10 GX sorozat MP5652-A10

    FPGA Intel Arria-10 GX sorozat MP5652-A10

    Az Arria-10 GX sorozat főbb jellemzői a következők:

    1. Nagy sűrűségű és nagy teljesítményű logikai és DSP erőforrások: Az Arria-10 GX FPGA-k nagyszámú logikai elemet (LE) és digitális jelfeldolgozó (DSP) blokkot kínálnak. Ez lehetővé teszi összetett algoritmusok és nagy teljesítményű tervek megvalósítását.
    2. Nagy sebességű adó-vevők: Az Arria-10 GX sorozat nagy sebességű adó-vevőket tartalmaz, amelyek különféle protokollokat támogatnak, például a PCI Express (PCIe), az Ethernet és az Interlaken protokollt. Ezek az adó-vevők akár 28 Gbps adatsebességgel is működhetnek, lehetővé téve a nagy sebességű adatkommunikációt.
    3. Nagy sebességű memóriainterfészek: Az Arria-10 GX FPGA-k különféle memóriainterfészeket támogatnak, beleértve a DDR4, DDR3, QDR IV és RLDRAM 3 memóriákat. Ezek az interfészek nagy sávszélességű hozzáférést biztosítanak a külső memóriaeszközökhöz.
    4. Integrált ARM Cortex-A9 processzor: Az Arria-10 GX sorozat egyes tagjai integrált kétmagos ARM Cortex-A9 processzort tartalmaznak, amely nagy teljesítményű feldolgozási alrendszert biztosít a beágyazott alkalmazásokhoz.
    5. Rendszerintegrációs jellemzők: Az Arria-10 GX FPGA-k különféle chipre integrált perifériákat és interfészeket tartalmaznak, mint például GPIO, I2C, SPI, UART és JTAG, hogy megkönnyítsék a rendszerintegrációt és a más komponensekkel való kommunikációt.
  • FPGA Xilinx K7 Kintex7 PCIe optikai szálas kommunikáció

    FPGA Xilinx K7 Kintex7 PCIe optikai szálas kommunikáció

    Íme egy általános áttekintés a szükséges lépésekről:

    1. Válasszon megfelelő optikai adó-vevő modult: Az optikai kommunikációs rendszer konkrét követelményeitől függően olyan optikai adó-vevő modult kell választania, amely támogatja a kívánt hullámhosszt, adatsebességet és egyéb jellemzőket. A gyakori opciók közé tartoznak a Gigabit Ethernetet támogató modulok (pl. SFP/SFP+ modulok) vagy a nagyobb sebességű optikai kommunikációs szabványokat (pl. QSFP/QSFP+ modulok).
    2. Optikai adó-vevő csatlakoztatása az FPGA-hoz: Az FPGA jellemzően nagysebességű soros kapcsolatokon keresztül csatlakozik az optikai adó-vevő modulhoz. Erre a célra az FPGA integrált adó-vevői vagy a nagysebességű soros kommunikációhoz tervezett dedikált I/O csatlakozók használhatók. Az FPGA-hoz való megfelelő csatlakoztatáshoz az adó-vevő modul adatlapját és a referencia tervezési irányelveket kell követni.
    3. A szükséges protokollok és jelfeldolgozás megvalósítása: Miután a fizikai kapcsolat létrejött, ki kell fejleszteni vagy konfigurálni a szükséges protokollokat és jelfeldolgozó algoritmusokat az adatátvitelhez és -vételhez. Ez magában foglalhatja a gazdarendszerrel való kommunikációhoz szükséges PCIe protokoll megvalósítását, valamint minden további jelfeldolgozó algoritmust, amely a kódoláshoz/dekódoláshoz, a modulációhoz/demodulációhoz, a hibajavításhoz vagy az alkalmazásra jellemző egyéb funkciókhoz szükséges.
    4. Integráció PCIe interfésszel: A Xilinx K7 Kintex7 FPGA beépített PCIe vezérlővel rendelkezik, amely lehetővé teszi a gazdarendszerrel való kommunikációt a PCIe busz segítségével. A PCIe interfészt az optikai kommunikációs rendszer konkrét követelményeinek megfelelően kell konfigurálni és adaptálni.
    5. A kommunikáció tesztelése és ellenőrzése: A megvalósítást követően megfelelő tesztberendezések és módszertanok segítségével tesztelni és ellenőrizni kell az optikai szálas kommunikáció működését. Ez magában foglalhatja az adatsebesség, a bithibaarány és a rendszer teljesítményének ellenőrzését.
  • FPGA XILINX-K7 KINTEX7 XC7K325 410T Ipari minőségű

    FPGA XILINX-K7 KINTEX7 XC7K325 410T Ipari minőségű

    Teljes modell: FPGA XILINX-K7 KINTEX7 XC7K325 410T

    1. Sorozat: Kintex-7: A Xilinx Kintex-7 sorozatú FPGA-it nagy teljesítményű alkalmazásokhoz tervezték, és jó egyensúlyt kínálnak a teljesítmény, az energia és az ár között.
    2. Eszköz: XC7K325: Ez a Kintex-7 sorozaton belüli adott eszközre utal. Az XC7K325 a sorozatban elérhető változatok egyike, és bizonyos specifikációkat kínál, beleértve a logikai cella kapacitását, a DSP szeleteket és az I/O számot.
    3. Logikai kapacitás: Az XC7K325 logikai cellakapacitása 325 000. A logikai cellák programozható építőelemek egy FPGA-ban, amelyek digitális áramkörök és funkciók megvalósítására konfigurálhatók.
    4. DSP szeletek: A DSP szeletek az FPGA-n belüli, digitális jelfeldolgozási feladatokra optimalizált, dedikált hardver erőforrások. Az XC7K325-ben lévő DSP szeletek pontos száma az adott változattól függően változhat.
    5. I/O számláló: A modellszámban található „410T” azt jelzi, hogy az XC7K325 összesen 410 felhasználói I/O lábbal rendelkezik. Ezek a lábak külső eszközökhöz vagy más digitális áramkörökhöz való csatlakozásra használhatók.
    6. Egyéb jellemzők: Az XC7K325 FPGA rendelkezhet egyéb jellemzőkkel is, például integrált memóriablokkokkal (BRAM), nagy sebességű adó-vevőkkel az adatkommunikációhoz és különféle konfigurációs lehetőségekkel.
  • Intelligens média alaplap robot alaplap metró képernyő fő vezérlőpanel kijelző alaplap

    Intelligens média alaplap robot alaplap metró képernyő fő vezérlőpanel kijelző alaplap

    Az intelligens média alaplapok néhány gyakori jellemzője a következő lehet:

    1. Nagy sebességű adatátvitel: Gyakran támogatják a legújabb nagy sebességű interfészeket, például az USB 3.0-t vagy a Thunderbolt-ot, ami lehetővé teszi a gyors adatátvitelt a külső tárolóeszközök között.
    2. Több bővítőhely: Ezek az alaplapok gyakran több PCIe-hellyel rendelkeznek, hogy további grafikus kártyákat, RAID-vezérlőket vagy más, médiaigényes feladatokhoz szükséges bővítőkártyákat lehessen elhelyezni.
    3. Továbbfejlesztett audio- és videoképességek: Az intelligens média alaplapok beépített nagyfelbontású audiokodekekkel és dedikált videofeldolgozó egységekkel rendelkezhetnek a kiváló hang- és videominőség érdekében médialejátszás közben.
    4. Túlhajtási képességek: Fejlett túlhajtási funkciókkal rendelkezhetnek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy hardverüket magasabb frekvenciákra hajtsák, így fokozott teljesítményt nyújtva az igényes médiaalkalmazásokhoz.
    5. Robusztus tápellátás: Az intelligens média alaplapok jellemzően kiváló minőségű tápellátási rendszerekkel rendelkeznek, beleértve a több fázisú tápellátást és a robusztus feszültségszabályozást, hogy stabil tápellátást biztosítsanak minden komponens számára, még nagy terhelés alatt is.
    6. Hatékony hűtési megoldások: Gyakran fejlett hűtési funkciókkal rendelkeznek, mint például nagyobb hűtőbordák, további ventilátorcsatlakozók vagy folyadékhűtéses támogatás, hogy a rendszer hőmérséklete hosszabb médiafeldolgozás során is kordában maradjon.
  • 32 bites ARM beágyazott ipari szintű hozzáférés-vezérlő

    32 bites ARM beágyazott ipari szintű hozzáférés-vezérlő

    ◆ Környezeti hőmérséklet: Javasolt -35 ℃ ~ 65 ℃ közötti hőmérséklet.

    ◆ Fogyasztás: kb. 100mA (terhelés nélkül)

    ◆ Kommunikációs mód: TCP/IP (alapértelmezett 100M)

    ◆ Felhasználói regisztrációs kártyák száma: 40 000

    ◆ Megőrzött feljegyzések száma: 100 000

    ◆ A kártyaolvasó bemeneti formátuma: WG26 ~ 40 bit

    ◆ Vezérelt ajtókimenet: Egy ajtó [1] Két ajtó [2] Négy dátum [4]

    ◆ Kártyaolvasók száma: Egyajtós [1 pár] kétajtós [2 pár] négyajtós [4]

    ◆ Hálózati kapcsolatok száma: korlátlan

    ◆ Hagyományos funkció: időszak/ünnep/időzítési feladat stb.

    ◆ Támogatási időkorlát, a kártyaolvasás intervallumának beállítása stb.

    ◆ Támogatja a regionális tengeralattjáró-elhárító visszatérést, a kölcsönös zárat, a tűzjelzőt stb.

    ◆ Beágyazott webszerver, böngészőből is elérhető (B/S)

    ◆ Véletlenszerű terjesztésű CD-szoftver, támogatja a C/S architektúrát

    ◆ Másodlagos fejlesztés támogatása, DLL/üzenet/mobiltelefon

    ◆ Csatlakoztatható a lopásgátló tűzjelző bővítőkártyájához

    ◆ A V7.83-as verziójú neutrális szoftverrel

    ◆ Méret: 160 mm hosszú * 106 mm széles

  • Android alaplap, többfunkciós alaplap, önkiszolgáló terminál alaplap

    Android alaplap, többfunkciós alaplap, önkiszolgáló terminál alaplap

    Google Android 4.4 rendszer. Az RK3288 a világ első négymagos ARM új A17 kernel chipje, az első chip, amely támogatja a legújabb Super Mali-T76X sorozatú GPU-t és a világ első 4kx2k hardveres megoldású H.265 chipjét. Támogatja a...

  • 32 bites ARM beágyazott ipari szintű hozzáférés-vezérlő

    32 bites ARM beágyazott ipari szintű hozzáférés-vezérlő

    Környezeti hőmérséklet:

    Ajánlott -35 ℃ ~ 65 ℃ tartományon belül tartani