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C6678板卡

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图像信号处理板设计原理图:2-基于6U VPX的双TMS320C6678+Xilinx FPGA K7 XC7K420T的图像信号处理板

         综合图像处理硬件平台包括图像信号处理板2块,视频处理板1块,主控板1块,电源板1块,VPX背板1块。一、板卡概述         图像信号处理板包括2片TI多核DSP处理器-TMS320C6678,1片XilinxFPGAXC7K420T-1FFG1156,1片XilinxFPGAXC3S200AN。实现四路千兆以太网输出,两路422输出。通过FPGA的GTX,LVDS实现高速背板互联。采用6uVPX架构。芯片满足工业级要求,板卡满足抗震要求。     北京太速科技,视频信号处理板卡负载对视频信号进行处理,返回或输出。板卡采用双TI8核DSP处理器TMSC6678,Xilin

在OK3588板卡上部署模型实现人工智能OCR应用(十一)

一、主机模型转换我们依旧采用FastDeploy来部署应用深度学习模型到OK3588板卡上进入主机Ubuntu的虚拟环境condaactivateok3588安装rknn-toolkit2(该工具不能在OK3588板卡上完成模型转换)gitclonehttps://github.com/rockchip-linux/rknn-toolkit2cdrknn-toolkit2注意这里需要1.4的版本gitcheckoutv1.4.0-fcdpackagespipinstallrknn_toolkit2-1.4.0_22dcfef4-cp36-cp36m-linux_x86_64.whl下载Fast

XC7VX690T板卡设计资料:VC709E 基于FMC接口的Virtex7 XC7VX690T PCIeX8 接口卡 软件无线电处理平台 图形图像硬件加速器 Net FPGA

VC709E基于FMC接口的Virtex7XC7VX690TPCIeX8接口卡一、板卡概述       本板卡基于Xilinx公司的FPGA XC7VX690T-FFG1761 芯片,支持PCIeX8、两组 64bit DDR3容量8GByte,HPC的FMC连接器,板卡支持各种FMC子卡扩展。软件支持windows,Linux操作系统。 二、功能和技术指标: 板卡功能参数内容主处理器XC7V690T-2FFG1761I板卡标准PCI EXPRESS CARD SPECIFICATION, REV. 1.1电气规范PCIe包括2.0、3.0版本FMC规范FMC  ANSI/VITA 57.1 

FPGA adrv9002 4收4发板卡,支持NVME SATA EMMC 光口 FMC

板卡采用ADI射频直采芯片ADRV9002,支持4收4发支持外部本振跳频同时支持4X10G光口对外传输,FMC扩展。同时支持4XNVME接口,可以实时流盘,备份一路SATA接口,板卡同时预留了EMMC,可以PSPL选通访问,PS直接可以用来放操作系统的根文件系统,PL访问可以当做一个低速的固态存储接口

AD9680+JESD204B接口+FPGA FMC高速率数据采集板卡

板卡概述:【FMC_XM155】FMC_XM155是一款基于VITA57.1标准的,实现2路14-bit、500MSPS/1GSPS/1.25GSPS直流耦合ADC同步采集FMC子卡模块。该模块遵循VITA57.1规范,可直接与FPGA载卡配合使用,板卡ADC器件采用ADI的AD9680芯片,该芯片具有两个模拟输入通道和两个JESD204B输出数据通道对,可用于高达2GHz的宽带模拟信号采样。ADC前端采用宽带低噪声、低功耗全差分放大器,带宽增益积可以达到8GHz,具有出色的线性性能,直流至2GHz范围内可达12dB的增益。该板卡主要面向雷达、宽频带通信、毫米波通信、自动测试设备等应用。[FM

vivado 2022.1添加pynq z2板卡

1.下载板卡文件https://www.tulembedded.com/FPGA/ProductsPYNQ-Z2.html2.将pynq-z2.zip解压得到pynq-z2文件夹3.将这个文件夹整个复制粘贴到  board_files文件夹没有自己创建4.打开vivado2022.1,创建工程选择板卡界面可见已添加板卡资料 

RK3588 及ATLAS 板卡压力测试stressapptest

1、RK3588stressapptest安装源码下载gitclonehttps://github.com/stressapptest/stressapptest.git编译1)、ubuntu本地使用:cdstressapptest./configuremakesudomakeinstall2)、移植到arm平台开发板:cdstressapptest./configure--target=arm-linux--host=arm-linux--prefix=安装路径CC=交叉编译工具(xxx-gcc)makemakeinstall参考测试命令:stressapptest-s600-M64-m8-

基于 JESD204B 协议ARM+FPGA+AD多板卡多通道同步采集实现方法

0引言随着数字化信号处理技术的不断进步,对数字信号的处理已经成为当前大多数工程应用的基本方法。由于模拟信号才是现实生活中的原始信号,为了工程研究实现的可能,需将模拟信号转换为数字信号才能在工程中处理,AD转换作为模拟信号转换为数字信号的关键环节也成为工程中的重要研究对象[1]。数据采样转换器的接口经历了从传统CMOS接口到差分LVDS接口的转变,由于CMOS接口速率低限制了初期AD采样的速率,差分LVDS接口实现了较高数据速率的AD采样,但是随着当今AD转换器的快速发展,更高的采样速率和更高的通道密度已经成为新的需求,LVDS接口针对此种情况已经显得有些乏力,为克服这个挑战,JESD204B接

DSP篇--C6678功能调试系列之TIMER、UART调试

目录1、TIMER计时器调试 2、UART串口调试2.1核传输2.2EDMA传输1、TIMER计时器调试TheTMS320C6678devicehassixteen64-bittimersintotal. Timer0throughTime

XCZU19EG板卡设计资料:610-基于6U VPX 的FPGA XCZU19EG存储阵列

基于6UVPX的FPGAXCZU19EG存储阵列一、板卡概述     高性能存储板基于标准6UVPX架构,是基于XilinxUltraScale+系列FPGAXCZU19EG架构的微型存储阵列。平台主要包括:XCZU19EG模块、BGASSD表贴存储模块、PCIE3.0x2接口的M.2SSD模块、PCIE3.0x4接口的M.2SSD模块、BPIFlash模块、MRAM存储模块、PCIE3.0x8接口的PCIE连接器、DDR4内存条卡槽、100G网络接口、千兆网络接口,板卡器件满足高温设计要求。原理框图: 二、主要功能及性能指标 ●  FPGA:FPGA型号XCZU19EG-2FFVC1760E