Ласкаво просимо на наші сайти!

Оптоволоконний зв'язок FPGA Xilinx K7 Kintex7 PCIe

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 бажану довжину хвилі, швидкість передачі даних та інші характеристики.Загальні варіанти включають модулі, що підтримують Gigabit Ethernet (наприклад, модулі SFP/SFP+) або високошвидкісні стандарти оптичного зв’язку (наприклад, модулі QSFP/QSFP+).
  2. Підключіть оптичний трансивер до FPGA: FPGA зазвичай взаємодіє з модулем оптичного приймача через високошвидкісні послідовні канали зв’язку.Для цієї мети можна використовувати інтегровані приймачі FPGA або спеціальні контакти введення/виведення, призначені для високошвидкісного послідовного зв’язку.Щоб належним чином підключити його до FPGA, вам потрібно буде дотримуватись опису даних модуля приймача-передавача та рекомендацій щодо еталонного проектування.
  3. Запровадити необхідні протоколи та обробку сигналів: після встановлення фізичного з’єднання вам потрібно буде розробити або налаштувати необхідні протоколи та алгоритми обробки сигналів для передачі та отримання даних.Це може включати впровадження необхідного протоколу PCIe для зв’язку з головною системою, а також будь-яких додаткових алгоритмів обробки сигналів, необхідних для кодування/декодування, модуляції/демодуляції, виправлення помилок або інших функцій, специфічних для вашої програми.
  4. Інтеграція з інтерфейсом PCIe: Xilinx K7 Kintex7 FPGA має вбудований контролер PCIe, який дозволяє йому спілкуватися з хост-системою за допомогою шини PCIe.Вам потрібно буде налаштувати та адаптувати інтерфейс PCIe відповідно до конкретних вимог вашої системи оптичного зв’язку.
  5. Випробуйте та перевірте зв’язок: після впровадження вам потрібно буде протестувати та перевірити функціональність оптоволоконного зв’язку за допомогою відповідного тестового обладнання та методологій.Це може включати перевірку швидкості передачі даних, частоти бітових помилок і загальної продуктивності системи.

Деталі продукту

Теги товарів

Опис продукту:

  • DDR3 SDRAM: 16 ГБ DDR3 64-бітна шина, швидкість передачі даних 1600 Мбіт/с
  • QSPI Flash: фрагмент QSPIFLASH на 128 Мбіт, який можна використовувати для файлів конфігурації FPGA та зберігання даних користувача
  • Інтерфейс PCLEX8: стандартний інтерфейс PCLEX8 використовується для зв’язку з материнською платою комп’ютера через порт PCIE.Він підтримує стандарт PCI, Express 2.0.Швидкість одноканального зв'язку може досягати 5 Гбіт/с
  • Послідовний порт USB UART: послідовний порт, підключається до ПК через кабель miniusb для здійснення послідовного зв’язку
  • Картка Micro SD: гніздо для карти Microsd до кінця, ви можете підключити стандартну картку Microsd
  • Датчик температури: чіп датчика температури LM75, який може контролювати температуру навколишнього середовища навколо плати розробки
  • Порт розширення FMC: FMC HPC і FMCLPC, які можуть бути сумісні з різними стандартними платами розширення.
  • Термінал високошвидкісного підключення ERF8: 2 порти ERF8, які підтримують надшвидкісну передачу сигналу 40-контактне розширення: зарезервовано загальне розширення IO-інтерфейсу з 2,54 мм 40-контактним, ефективний O має 17 пар, підтримує 3,3 В
  • Периферійне підключення рівня та рівня 5 В може підключати периферійні периферійні пристрої різних інтерфейсів загального призначення 1O
  • термінал SMA;13 високоякісних позолочених головок SMA, що зручно для користувачів у взаємодії з високошвидкісними платами розширення AD/DA FMC для збору та обробки сигналу
  • Управління годинником: багатотактовий джерело.До них відноситься джерело системного диференціального тактового сигналу 200 МГц SIT9102
  • Диференціальний кварцевий коливальний: кристал 50 МГц і мікросхема керування програмованим годинником SI5338P: також оснащений
  • 66 МГц EMCCLK.Може точно адаптуватися до різних тактових частот
  • Порт JTAG: 10 швів 2,54 мм стандартний порт JTAG, для завантаження та налагодження програм FPGA
  • Мікросхема моніторингу напруги додаткового скидання: частина мікросхеми моніторингу напруги ADM706R і кнопка з кнопкою забезпечують глобальний сигнал скидання для системи
  • Світлодіод: 11 світлодіодів, вказують на живлення плати плати, сигнал config_done, FMC
  • Сигнал індикатора живлення та 4 світлодіоди користувача
  • Ключ і перемикач: 6 клавіш і 4 перемикачі є кнопками скидання FPGA,
  • Складається кнопка Program B і 4 клавіші користувача.4 одноножовий подвійний перемикач

  • Попередній:
  • далі:

  • Напишіть своє повідомлення тут і надішліть його нам