Услуги за електронно производство на едно гише, които ви помагат лесно да постигнете вашите електронни продукти от печатни платки и печатни платки

FPGA Xilinx K7 Kintex7 PCIe оптична комуникация

Кратко описание:

Ето общ преглед на необходимите стъпки:

  1. Изберете подходящ оптичен приемо-предавателен модул: В зависимост от специфичните изисквания на вашата оптична комуникационна система, ще трябва да изберете оптичен приемо-предавателен модул, който поддържа желаната дължина на вълната, скорост на предаване на данни и други характеристики. Често срещаните опции включват модули, поддържащи Gigabit Ethernet (напр. SFP/SFP+ модули) или по-високоскоростни оптични комуникационни стандарти (напр. QSFP/QSFP+ модули).
  2. Свържете оптичния приемо-предавател към FPGA: FPGA обикновено взаимодейства с модула на оптичния приемо-предавател чрез високоскоростни серийни връзки. За тази цел могат да се използват интегрирани приемо-предаватели на FPGA или специални I/O пинове, проектирани за високоскоростна серийна комуникация. Ще трябва да следвате информационния лист и указанията за референтен дизайн на модула на приемо-предавателя, за да го свържете правилно към FPGA.
  3. Внедряване на необходимите протоколи и обработка на сигнали: След като физическата връзка бъде установена, ще трябва да разработите или конфигурирате необходимите протоколи и алгоритми за обработка на сигнали за предаване и приемане на данни. Това може да включва внедряване на необходимия PCIe протокол за комуникация с хост системата, както и всички допълнителни алгоритми за обработка на сигнали, необходими за кодиране/декодиране, модулация/демодулация, коригиране на грешки или други функции, специфични за вашето приложение.
  4. Интеграция с PCIe интерфейс: Xilinx K7 Kintex7 FPGA има вграден PCIe контролер, който му позволява да комуникира с хост системата, използвайки PCIe шината. Ще трябва да конфигурирате и адаптирате PCIe интерфейса, за да отговаря на специфичните изисквания на вашата оптична комуникационна система.
  5. Тестване и проверка на комуникацията: След внедряване ще трябва да тествате и проверите функционалността на оптичната комуникация, като използвате подходящо тестово оборудване и методологии. Това може да включва проверка на скоростта на предаване на данни, процента на битови грешки и цялостната производителност на системата.

Детайли за продукта

Етикети на продукти

Описание на продукта:

  • DDR3 SDRAM: 16GB DDR3 64-битова шина, скорост на данни 1600Mbps
  • QSPI Flash: Парче от 128mbit QSPIFLASH, което може да се използва за конфигурационни файлове на FPGA и съхранение на потребителски данни.
  • PCLEX8 интерфейс: Стандартният PCLEX8 интерфейс се използва за комуникация с PCIE комуникацията на дънната платка на компютъра. Той поддържа стандарта PCI, Express 2.0. Скоростта на комуникация по един канал може да достигне до 5Gbps.
  • USB UART сериен порт: Сериен порт, свързан към компютър чрез miniUSB кабел за осъществяване на серийна комуникация
  • Micro SD карта: Поставете MicroSD картата докрай, можете да свържете стандартната MicroSD карта
  • Температурен сензор: чип за температурен сензор LM75, който може да следи температурата на околната среда около платката за разработка
  • Разширителен порт FMC: FMC HPC и FMCLPC, които могат да бъдат съвместими с различни стандартни разширителни платки
  • ERF8 терминал за високоскоростна връзка: 2 ERF8 порта, които поддържат ултрависокоскоростно предаване на сигнала. 40-пиново разширение: резервирано общо разширение IO интерфейс с 2.54 мм 40-пинов, ефективни O има 17 чифта, поддържа 3.3V.
  • Периферната връзка на нивото и 5V нивото може да свърже периферните устройства с различни 1O интерфейси с общо предназначение.
  • SMA терминал; 13 висококачествени позлатени SMA глави, което е удобно за потребителите да работят с високоскоростни AD/DA FMC разширителни карти за събиране и обработка на сигнали.
  • Управление на тактовата честота: Многотактов източник. Те включват 200MHz системен диференциален тактов източник SIT9102
  • Диференциален кристален осцилиращ: 50MHz кристал и програмируем чип за управление на тактовата честота SI5338P: също оборудван с
  • 66MHz EMCCLK. Може да се адаптира точно към различна тактова честота
  • JTAG порт: 10-бодов 2.54 мм стандартен JTAG порт, за изтегляне и дебъгване на FPGA програми
  • Чип за наблюдение на напрежението за под-нулиране: парче чип за наблюдение на напрежението ADM706R и бутонът с бутона осигуряват глобален сигнал за нулиране на системата.
  • LED: 11 LED светлини, показват захранването на платката, сигнал за config_done, FMC
  • Индикатор за захранване и 4 потребителски светодиода
  • Клавиш и превключвател: 6 клавиша и 4 превключвателя са бутони за нулиране на FPGA,
  • Бутонът за програма B и 4 потребителски бутона са съставени. 4-точкови превключвателя с два превключвателя.

  • Предишно:
  • Следващо:

  • Напишете съобщението си тук и ни го изпратете