Комплексні послуги з виробництва електроніки допоможуть вам легко отримати ваші електронні вироби з друкованих плат та друкованих плат

FPGA Xilinx K7 Kintex7 PCIe оптичний зв'язок

Короткий опис:

Ось загальний огляд необхідних кроків:

  1. Виберіть відповідний модуль оптичного приймача: залежно від конкретних вимог вашої системи оптичного зв'язку, вам потрібно буде вибрати модуль оптичного приймача, який підтримує потрібну довжину хвилі, швидкість передачі даних та інші характеристики. Звичайні варіанти включають модулі, що підтримують гігабітний Ethernet (наприклад, модулі SFP/SFP+) або високошвидкісні стандарти оптичного зв'язку (наприклад, модулі QSFP/QSFP+).
  2. Підключення оптичного приймача-передавача до FPGA: FPGA зазвичай взаємодіє з модулем оптичного приймача-передавача через високошвидкісні послідовні з'єднання. Для цієї мети можна використовувати вбудовані приймачі-передавачі FPGA або спеціальні контакти вводу/виводу, розроблені для високошвидкісного послідовного зв'язку. Вам потрібно буде дотримуватися технічного опису модуля приймача-передавача та інструкцій з проектування, щоб правильно підключити його до FPGA.
  3. Впровадження необхідних протоколів та обробки сигналів: Після встановлення фізичного з'єднання вам потрібно буде розробити або налаштувати необхідні протоколи та алгоритми обробки сигналів для передачі та прийому даних. Це може включати впровадження необхідного протоколу PCIe для зв'язку з хост-системою, а також будь-яких додаткових алгоритмів обробки сигналів, необхідних для кодування/декодування, модуляції/демодуляції, виправлення помилок або інших функцій, характерних для вашої програми.
  4. Інтеграція з інтерфейсом PCIe: FPGA Xilinx K7 Kintex7 має вбудований контролер PCIe, який дозволяє йому взаємодіяти з хост-системою за допомогою шини PCIe. Вам потрібно буде налаштувати та адаптувати інтерфейс PCIe відповідно до конкретних вимог вашої оптичної системи зв'язку.
  5. Тестування та перевірка зв'язку: Після впровадження вам потрібно буде протестувати та перевірити функціональність волоконно-оптичного зв'язку за допомогою відповідного тестового обладнання та методологій. Це може включати перевірку швидкості передачі даних, коефіцієнта помилок бітів та загальної продуктивності системи.

Деталі продукту

Теги продукту

Опис продукту:

  • DDR3 SDRAM: 16 ГБ DDR3 64-бітна шина, швидкість передачі даних 1600 Мбіт/с
  • QSPI Flash: фрагмент 128-мілібітної QSPIFLASH-пам'яті, який можна використовувати для зберігання файлів конфігурації FPGA та даних користувача.
  • Інтерфейс PCLEX8: Стандартний інтерфейс PCLEX8 використовується для зв'язку з комунікацією PCIE материнської плати комп'ютера. Він підтримує стандарт PCI, Express 2.0. Швидкість одноканального зв'язку може сягати 5 Гбіт/с.
  • Послідовний порт USB UART: Послідовний порт, підключений до ПК за допомогою кабелю miniUSB для здійснення послідовного зв'язку
  • Карта Micro SD: повністю вставляється в гніздо для карти MicroSD, можна підключити стандартну карту MicroSD
  • Датчик температури: мікросхема датчика температури LM75, яка може контролювати температуру навколишнього середовища навколо плати розробки
  • Порт розширення FMC: FMC HPC та FMCLPC, сумісні з різними стандартними платами розширення.
  • Високошвидкісний термінал підключення ERF8: 2 порти ERF8, що підтримують надшвидкісну передачу сигналу. 40-контактне розширення: зарезервовано загальний інтерфейс вводу-виводу розширення з 2,54 мм 40-контактним роз'ємом, ефективний вихід має 17 пар, підтримує 3,3 В.
  • Периферійне з'єднання рівня та рівня 5 В може підключати периферійні пристрої різних універсальних інтерфейсів 1O.
  • Термінал SMA; 13 високоякісних позолочених головок SMA, що зручно для користувачів у співпраці з високошвидкісними платами розширення AD/DA FMC для збору та обробки сигналу.
  • Керування тактовою частотою: джерело багатотактової частоти. До них належать джерело системного диференціального тактового сигналу 200 МГц SIT9102
  • Диференціальний кварцовий коливальний: кварцовий генератор 50 МГц та програмований чіп керування годинником SI5338P: також оснащений
  • 66 МГц EMCCLK. Може точно адаптуватися до різних тактових частот використання.
  • JTAG порт: 10 стібків, стандартний JTAG порт 2,54 мм, для завантаження та налагодження програм FPGA
  • Мікросхема контролю напруги суб-скидання: фрагмент мікросхеми контролю напруги ADM706R, а кнопка з кнопкою забезпечує сигнал глобального скидання для системи.
  • Світлодіод: 11 світлодіодів, що вказують на живлення плати, сигнал завершення конфігурації, FMC
  • Індикатор живлення та 4 світлодіоди користувача
  • Клавіша та перемикач: 6 клавіш та 4 перемикачі – це кнопки скидання FPGA,
  • Кнопка програми B та 4 клавіші користувача складаються з 4 одно- та двопозиційних перемикачів.

  • Попередній:
  • Далі:

  • Напишіть своє повідомлення тут і надішліть його нам