双通道信号采集回放板

发布时间:2018-01-19 阅读量:877 来源: 我爱方案网 作者:


主要特性:

板 型:6U CPCI标准板卡
两片ADC芯片,单片集成双通道ADC
分辨率:8bit
采样率:双通道1GSPS 或
交织单通道1.5GSPS
模拟带宽:600kHz~1.5GHz
ADC有效位数:
7.1bit@ 650MHz,1.3GSPS
7.3bit@ 450MHz,1.5GSPS

双路DAC芯片:
分辨率:14bit
转换率:1200MSPS

处理能力:
2×Virtex4 SX55 和1×Virtex5 LX30
1×TMS320C6455@1GHz

存储容量:
768MB DDR2 SDRAM
18Mbit ZBTSRAM

传输能力:
J3 板间SRIO:1路4×1.25Gbps
J4自定义IO:30bit差分@800Mbps
J5自定义IO:36bit差分@800Mbps
J1:32bit, 33/66MHz PCI

工作温度范围:
商业级: 0~70℃ 工业级: -40~80℃

典型功耗:25W

板卡描述:

DSPEED-DRFM_D1200板,是一款基于CPCI协议的超高速数据采集、处理、回放板卡。可灵活配置应用于单路/双路/四路数据采集,存储处理和单路/双路数据回放。整板由基本对称的左右两个处理支路组成,每个支路包括1片集成双通道1GSPS ADC芯片、1片Xilinx 高端专用于信号处理的Virtex4 SX55 FPGA芯片及存储器、1片单通道14bits 1200MSPS的DAC芯片。两个处理支路中的FPGA可以独立工作,也可以串联工作以扩展处理能力。C6455 DSP芯片可以与两个支路的V4 FPGA相连,除了提供相应信号处理能力外,外挂2 5 6MB的D D R 2 SDRAM,以及通过标准的CPCI总线与主机进行交互。板卡两片V4 FPGA可以通过CPCI的J4J5自定义IO实现数据传输,DSP可以通过J3的SRIO与外部连接。

供电要求:
5V@5A
可由CPCI供电或独立供电

接口要求:

模拟输入:
-2dBm(500mVpp)@50Ω,SMA

模拟输出:
600mv(-0.45dBm)@1.45V(7.2dBm),SMA

时钟输入:
-2~10dBm @50Ω,SMA

触发输入:
3.3V LVTTL,50Ω,SMA

物理特性:

尺 寸:233×160×16(mm)
重 量:450g
散热方式:风冷散热

软件支持:
提供板卡测试程序包,可作为二次开发例程,并可根据应用需求,开发FPGA,DSP,主机程序。

应用领域:
电子对抗、软件无线电、雷达、模拟器等;

结构框图:


以上就是小编为大家介绍的有关“双通道信号采集回放板”的相关知识,有想了解更多的朋友可以看以下相关文章。希望通过小编的介绍能给大家带来帮助!


双通道信号采集回放板”的相关文章:


AWA6290M+双通道信号分析仪操作说明书-原文链接: 
http://www.52solution.com/knowledge/5634.html

相关资讯
核心对比!无源晶振与有源晶振在结构和工作原理的本质区别

无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。

温度稳定性对RTC晶振的计时误差影响与分析

RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。

从参数到实践!剖析有源晶振的频率稳定度、老化率及正确接线方案

有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。

如何对抗晶振老化?深入生产工艺与终端应用的防老化指南

晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。

无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。