Az egyablakos elektronikus gyártási szolgáltatások segítségével könnyedén elérheti elektronikus termékeit a PCB-ből és a PCBA-ból

FPGA Xilinx K7 Kintex7 PCIe optikai szálas kommunikáció

Rövid leírás:

Íme egy általános áttekintés az érintett lépésekről:

  1. Válassza ki a megfelelő optikai adó-vevő modult: Az optikai kommunikációs rendszer speciális 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 szabványok (pl. QSFP/QSFP+ modulok).
  2. Csatlakoztassa az optikai adó-vevőt az FPGA-hoz: Az FPGA általában nagy sebességű soros kapcsolatokon keresztül kapcsolódik az optikai adó-vevő modulhoz. Erre a célra az FPGA integrált adó-vevői vagy a nagy sebességű soros kommunikációra tervezett dedikált I/O érintkezők használhatók. Az FPGA-hoz való megfelelő csatlakoztatáshoz követnie kell az adó-vevő modul adatlapját és referenciatervezési irányelveit.
  3. Valósítsa meg a szükséges protokollokat és jelfeldolgozást: A fizikai kapcsolat létrejöttét követően az adatátvitelhez és -vételhez szükséges protokollokat és jelfeldolgozó algoritmusokat kell kidolgoznia vagy konfigurálnia. Ez magában foglalhatja a gazdarendszerrel való kommunikációhoz szükséges PCIe protokoll megvalósítását, valamint a kódoláshoz/dekódoláshoz, modulációhoz/demodulációhoz, hibajavításhoz vagy az alkalmazásra jellemző egyéb funkciókhoz szükséges további jelfeldolgozó algoritmusokat.
  4. Integrálás a PCIe interfésszel: A Xilinx K7 Kintex7 FPGA beépített PCIe vezérlővel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a PCIe busz segítségével kommunikáljon a gazdagéppel. A PCIe interfészt úgy kell konfigurálnia és adaptálnia, hogy megfeleljen az optikai kommunikációs rendszer speciális követelményeinek.
  5. A kommunikáció tesztelése és ellenőrzése: A megvalósítást követően tesztelnie kell és ellenőriznie kell az optikai szálas kommunikációs funkcionalitást megfelelő tesztberendezések és módszerek segítségével. Ez magában foglalhatja az adatsebesség, a bithibaarány és a rendszer általános teljesítményének ellenőrzését.

Termék részletek

Termékcímkék

Termékleírás:

  • DDR3 SDRAM: 16 GB DDR3 64 bites busz, adatátviteli sebesség 1600 Mbps
  • QSPI Flash: Egy darab 128 Mbit-es QSPIFLASH, amely FPGA konfigurációs fájlokhoz és felhasználói adatok tárolására használható
  • PCLEX8 interfész: A szabványos PCLEX8 interfész a számítógép alaplapjának PCIE kommunikációjával kommunikál. Támogatja a PCI, Express 2.0 szabványt. Az egycsatornás kommunikációs sebesség akár 5 Gbps is lehet
  • USB UART soros port: Soros port, csatlakoztassa a számítógéphez a miniusb kábelen keresztül a soros kommunikáció végrehajtásához
  • Micro SD kártya: Microsd kártyatartó végig, csatlakoztatható a szabványos Microsd kártya
  • Hőmérséklet-érzékelő: egy LM75 hőmérséklet-érzékelő chip, amely képes figyelni a környezeti hőmérsékletet a fejlesztési kártya körül
  • FMC bővítő port: egy FMC HPC és egy FMCLPC, amely kompatibilis lehet különböző szabványos bővítőkártya kártyákkal
  • ERF8 nagysebességű csatlakozó terminál: 2 ERF8 port, amely támogatja az ultra-nagy sebességű jelátvitelt 40 tűs kiterjesztés: fenntartva egy általános kiterjesztésű IO interfészt 2,54 mm40 tűvel, az effektív O 17 páros, 3,3 V-os támogatás
  • A szint és az 5V-os szint perifériás csatlakozása különböző általános célú 1O interfészek perifériáit csatlakoztathatja
  • SMA terminál; 13 kiváló minőségű aranyozott SMA fej, amely kényelmes a felhasználók számára a nagy sebességű AD/DA FMC bővítőkártyákkal való együttműködésben a jelgyűjtéshez és -feldolgozáshoz
  • Órakezelés: Többórás forrás. Ezek közé tartozik a 200 MHz-es SIT9102 rendszer differenciál órajelforrás
  • Differenciálkristály oszcilláció: 50MHz kristály és SI5338P programozható óravezérlő chip: felszerelve
  • 66MHz EMCCLK. Pontosan alkalmazkodik a különböző használati órafrekvenciához
  • JTAG port: 10 öltés 2,54 mm-es szabványos JTAG port, FPGA programok letöltéséhez és hibakereséséhez
  • Sub-reset feszültségfigyelő chip: egy darab ADM706R feszültségfigyelő chip, és a gombbal ellátott gomb globális visszaállítási jelet biztosít a rendszer számára
  • LED: 11 LED lámpa, jelzi az alapkártya tápellátását, config_done jel, FMC
  • Bekapcsolásjelző jel és 4 felhasználói LED
  • Kulcs és kapcsoló: 6 gomb és 4 kapcsoló FPGA reset gomb,
  • A B program gomb és 4 felhasználói kulcs van összeállítva. 4 egykéses dupla dobókapcsoló

  • Előző:
  • Következő:

  • Írja ide üzenetét és küldje el nekünk