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電子發(fā)燒友網(wǎng)>工業(yè)控制>伺服與控制>通道間時鐘偏移 - 基于AXIe中PCIe高帶寬及多模塊的高速同步圖形傳輸系統(tǒng)

通道間時鐘偏移 - 基于AXIe中PCIe高帶寬及多模塊的高速同步圖形傳輸系統(tǒng)

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2023-06-13 13:57:39

橫跨Windows和Linux等平臺的高性能圖像采集卡PCIe-8604

外接USB設備提供穩(wěn)定的5V直流電。結合帶寬, 工業(yè)級電源設計和穩(wěn)定的電纜連接, PCIe-8604將會為基于USB 3.0的各種設備的連接提供便利。它便于使用,有著堅固的連接器系統(tǒng),支持多種操作系統(tǒng)。憑借高度系統(tǒng)集成提供精準的圖像采集,并有效降低總體成本。`
2019-03-07 14:21:00

求大神分享PCIE x4 Gen2高速數(shù)據(jù)傳輸的資料

PCIE x4 Gen2 高速數(shù)據(jù)傳輸, 包括所有源代碼,驅(qū)動和PC端程序
2021-06-23 09:38:33

用于 PCIe Gen-3 卡的高速前端參考設計

`描述這款經(jīng)驗證的參考設計是一款 PCIe Gen-3 高速前端卡設計,旨在擴展 PCIe系統(tǒng)的 PCB 線跡距離。該電路板適合安裝在主板與 PCIe Gen3 插卡之間的 x16 通道寬度
2015-05-08 11:31:58

用于MEMS陀螺的PCIe實時測控平臺設計

)、數(shù)據(jù)處理等逐個進行優(yōu)化。1)高速總線的類型優(yōu)化。在測控系統(tǒng),總線是采集卡和計算機之間的橋梁,而總線的速度、帶寬等因素對系統(tǒng)的性能至關重要。本測控系統(tǒng)高速可靠的數(shù)據(jù)采集和傳輸依賴于計算機和采集卡之間的傳輸
2018-11-08 16:22:22

用于帶有PCIe的嵌入式系統(tǒng)的散/聚式DMA

等,都是值得考慮的一些指標要求。PCIe就是能夠滿足上述要求的一種互聯(lián)技術?! ≡贔PGA實現(xiàn)一個PCIe接口時,為了確保系統(tǒng)效率,系統(tǒng)抖動,數(shù)據(jù)時鐘開銷以及必須滿足的端到端總帶寬需求,設計師必須
2011-09-26 16:52:45

設計寬帶寬/通道系統(tǒng)的注意事項

轉(zhuǎn)換器、同步多個通道以及優(yōu)化電源,對于在多個通道上實現(xiàn)必要的帶寬至關重要。選擇適合的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器 每個系統(tǒng)架構都是從對系統(tǒng)性能影響最大的器件開始;在寬帶系統(tǒng),最先開始的就是數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器。選擇哪一款數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器
2022-11-09 07:28:24

采用FPGA實現(xiàn)PCIe接口設計

PCI Express是一種高性能互連協(xié)議,被廣泛應用于網(wǎng)絡適配、圖形加速器、網(wǎng)絡存儲、大數(shù)據(jù)傳輸以及嵌入式系統(tǒng)等領域。文中介紹了PCIe的體系結構,以及利用Altera Cyclone IV GX
2019-05-21 09:12:26

高精度高速率聲發(fā)射采集卡簡介

世界上數(shù)據(jù)通過率最高的聲發(fā)射卡。除了硬件提取特征參數(shù)和聲發(fā)射波形外,還可全速實時傳輸波形流,最適合大學,研究所和高端檢測機構的聲發(fā)射應用。每塊PXDAQ18373E擁有8個獨立的高速同步采集通道,在
2016-09-22 14:17:14

M8192A keysight 是德 M8190A、M8020A 或 M8030A 的通道同步模塊

。它可以安裝在一個標準的 AXIe 主機。M8192A 同步模塊還支持測試 PCI Express? 等高速數(shù)字總線。通過并聯(lián) M8051A 和 M80
2022-11-15 16:10:17

高速CAN傳輸與數(shù)據(jù)采集測量同步

高速CAN傳輸與數(shù)據(jù)采集測量同步:對于需要為基于CAN總線的電子模塊系統(tǒng)創(chuàng)建設計驗證、生產(chǎn)制造和性能測試系統(tǒng)的工程師而言,National Instruments(NI)公司的PXI平臺是測試和測量
2009-10-01 19:04:2210

M31 PCIe 3.1 PHY IP

M31 PCIe 3.1 PHY IP M31 PCIe 3.1 PHY IP為帶寬應用提供高性能、通道功能和低功耗架構。PCIe 3.1 IP支持一系列完整的PCIe 3.1基本應
2023-04-03 19:50:56

M31 PCIe 4.0 PHY IP

用于存儲和帶寬連接的M31 PCIe 4.0 PHY IP–具有16GT/s的最高速PCIe 4.0 PHY IP M31 PCIe 4.0 PHY IP為帶寬應用提供高性能、通道
2023-04-03 19:54:58

M31 PCIe 5.0 PHY IP

M31 PCIe 5.0 PHY IP,用于存儲和帶寬連接 M31 PCIe 5.0 PHY IP為帶寬應用提供高性能、通道功能和低功耗架構。PCIe 5.0 IP支持一系列PCIe
2023-04-03 19:57:12

傳輸系統(tǒng)中的時鐘同步技術

同步模塊是每個系統(tǒng)的心臟,它為系統(tǒng)中的其他每個模塊饋送正確的時鐘信號。因此需要對同步模塊的設計和實現(xiàn)給予特別關注。本文對影響系統(tǒng)設計的時鐘特性進行了考察,
2006-03-11 13:21:001841

AXIe 模塊化測試標準

  技術背景   2009 年 11 月,安捷倫科技有限公司、艾法斯公司和 Test Evolution 公司聯(lián)合成立 AXIe 聯(lián)盟,旨在開發(fā)和推廣 AXIe 系列標準。此后又有五家公司加入 AXIe 聯(lián)盟,
2010-11-25 09:43:402021

安捷倫推出U4154A AXIe高速邏輯分析儀

安捷倫科技(Agilent)日前推出U4154A AXIe高速邏輯分析儀模組及相關測試探棒與分析軟體,為從事速率最高達4 Gb/s的雙倍資料速率(DDR)記憶體系統(tǒng)
2011-04-13 10:10:421297

基于FPGA的高速圖形幀存設計

幀存 是圖形顯示系統(tǒng)的核心部件之一,幀存的設計關系到系統(tǒng)的整體性能。介紹了一種高速圖形幀存的設計方法。該高速幀存采用SRAM作為存儲體,應用 FPGA實現(xiàn)雙幀存交替切換、上電清
2011-07-13 17:57:4795

基于PCIE/104總線的高速數(shù)據(jù)接口設計

PC/104作為一種嵌入式總線標準已經(jīng)被很多控制系統(tǒng)所采用,而PCIE/104接口的提出將未來最為流行的串行差分總線結構,引入到了這種嵌入式總線標準,從而為各種高速、高帶寬的嵌入式系
2011-08-17 11:04:064110

是德科技推出 64 通道同步相位相干數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

15年4月7日,北京——是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布成功開發(fā)出高密度64通道同步高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)包括 8 個安裝到14 插槽機箱中的M9703A AXIe 高速數(shù)字化儀模塊,專為衛(wèi)星通信系統(tǒng)相關領軍企業(yè)開發(fā),能夠滿足嚴苛的多通道同步和 FPGA 可重開發(fā)功能要求。
2015-04-08 14:41:231373

如何加速你的PCIe 4.0系統(tǒng)設計

PCIe是目前最新的總線和接口標準,最早是由英特爾于2001年提出的。PCIe屬于高速串行點對點雙通道高帶寬傳輸,所連接的設備分配獨享通道帶寬,不共享總線帶寬,主要支持主動電源管理,錯誤報告
2017-02-08 04:18:09790

PCIe總線體系概述與基于FPGA的PCIe接口的實現(xiàn)

PCI Express(PCIe)是一種高性能互連協(xié)議,可應用于網(wǎng)絡適配、圖形加速、服務器、大數(shù)據(jù)傳輸、嵌入式系統(tǒng)等領域。PCIe協(xié)議在軟件層上可兼容于PCI和PCIX,但同時也有明顯的不同。在兩個
2017-10-13 10:41:0324

基于PCIe的多路傳輸系統(tǒng)的DMA控制器設計

為了避免PCIe傳輸過程中PIO寫延時、主機與嵌入式處理系統(tǒng)交互次數(shù)過多等問題對于傳輸帶寬的影響,設計了一種基于命令緩沖機制的直接存儲訪問( DMA)控制器以提高傳輸帶寬利用率。采用FPGA端內(nèi)部
2017-12-05 19:00:452

什么是同步傳輸_同步傳輸有什么特點

本文開始詳細闡述了什么是同步傳輸及定義,其次介紹了同步傳輸的特點,最后介紹了單線實現(xiàn)同步傳輸的過程。
2018-03-02 14:17:2414084

FPGA高速接口PCIe詳解

PCI Express是一種高性能互連協(xié)議,被廣泛應用于網(wǎng)絡適配、圖形加速器、網(wǎng)絡存儲、大數(shù)據(jù)傳輸以及嵌入式系統(tǒng)等領域。在高速互連領域中,使用高速差分總線替代并行總線是大勢所趨。
2018-10-05 17:44:0037907

PCIe是什么?PCIe標準和PCIe布線規(guī)則總結概述

的,旨在替代舊的PCI,PCI-X和AGP總線標準。PCIe屬于高速串行點對點雙通道高帶寬傳輸,所連接的設備分配獨享通道帶寬,不共享總線帶寬,主要支持主動電源管理,錯誤報告,端對端的可靠性傳輸,熱插拔以及服務質(zhì)量(QOS)等功能。
2018-10-03 12:55:0041492

AXIe規(guī)范獲得升級 提高性能

中,使用PCIe(PCI Express)作為高速數(shù)據(jù)布。但是,這些模塊比PXI大,通常水平放置在機箱中。這些較大的模塊允許功耗高達200瓦/插槽,適用于高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和數(shù)字測試。你可以在這里閱讀我最近的AXIe教程。
2019-08-09 17:25:501571

PCIe Gen 4卡邊緣連接器符合行業(yè)規(guī)范 支持16 Gbps的高速數(shù)據(jù)傳輸

下一代 CPU 更強系統(tǒng)應用擴展性和更高帶寬,適用于服務器、存儲系統(tǒng)、工作站和臺式計算機。此外,該連接器的封裝和插接接口均可與各代 PCIe 標準兼容。
2019-11-20 16:12:101584

明德?lián)PPCIE高速傳輸解決方案

明德?lián)P在PCIE高速傳輸方案積累了豐富的技術,傳輸帶寬利用率可達到90%以上,延遲可達到理論的最低延遲值。
2022-04-13 10:36:49735

U4301A PCIE3.0協(xié)議分析儀:首款可在AXIe機箱中工作的測量模塊

PCIE3.0協(xié)議分析儀U4301A,它是一塊采用了Agilent AXIe架構的插卡,可以插在AXIe的機箱里,通過探頭來捕獲高速PCIE 3.0信號,并通過外部PC控制顯示協(xié)議分析的結果。
2022-10-12 17:33:561192

PCIe傳輸速率和有效帶寬計算方式

受委托讓我整理一個關于PCIe的主題分享文章,半月有余實在沒辦法交差,首先,我自己本身,對PCIe并沒有做到胸有成竹,我的PCIe知識也只是停留在理論階段,我并沒有實際做過任何有關PCIe的東西
2022-11-28 10:25:526525

PCI Express突飛猛進:與PCIe 6.0實現(xiàn)高帶寬互連

PCIe 6.0 的帶寬PCIe 5.0 翻了一番,這是通過擺脫差分信號并使用成熟的 PAM4 調(diào)制和灰度編碼技術來實現(xiàn)的。此外,智能前向糾錯和重放技術可在鏈路伙伴之間提供低延遲傳輸
2023-05-25 16:24:03527

PCIe 5.0均衡模式:縮短鏈路啟動時間

PCIe 是用于點對點通信的高速差分串行標準。每一代 PCIe 標準都提供比上一代產(chǎn)品更多的功能和更快的數(shù)據(jù)傳輸速率。最新一代 PCIe 5.0 將使 PCIe 4.0 的吞吐率翻倍。PCIe
2023-05-26 10:23:141134

思爾芯首款支持PCIe Gen5原型驗證EDA工具上市

支持 PCIe Gen5 x 4 與 CXL(EP)的連接,以及 PCIe Gen5 x 8 與 CCIX(RC/EP)的連接。這使得它能夠以高速PCIe 進行數(shù)據(jù)傳輸,滿足 PCIe 相關的驗證或是對帶寬要求高的應用。
2023-07-04 10:56:47295

高速數(shù)據(jù)傳輸藍牙雙模模塊方案

高速數(shù)據(jù)傳輸藍牙雙模方案 高速數(shù)據(jù)傳輸透傳模式是一種直接傳輸模式,數(shù)據(jù)通過藍牙模塊傳輸,不需要特定命令。 主控制器通過串口將數(shù)據(jù)發(fā)送給藍牙模塊,再傳輸給平臺。 平臺還可以將數(shù)據(jù)發(fā)送到藍牙模塊,再傳輸
2023-08-19 15:28:431

基于安路PCIe SGDMA 高速數(shù)據(jù)傳輸方案

控制器 ,帶寬最高可達8Gbit/s、可通過TD軟件的IP GEN配置。該核架構廣泛應用于 通信 設備、 網(wǎng)絡 接口 卡、存儲系統(tǒng)等領域,具有高性能、低成本等特點。 PCIe SGDMA演示方案
2023-11-16 14:45:01224

PCIE相關概念和帶寬計算方法

傳輸速率為每秒傳輸量GT/s,而不是每秒位數(shù)Gbps,因為傳輸量包括不提供額外吞吐量的開銷位;比如 PCIe 1.x和PCIe 2.x使用8b / 10b編碼方案,導致占用了20% (= 2/10)的原始信道帶寬
2024-01-16 14:42:02230

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