RFSoC

YunSDR通信小课堂(第36讲)

当使用RFSoC进行原型设计时,通常需要外部无线电组件。例如,可能需要天线来改善信号采集,或者需要外部滤波器来抑制频谱混叠

YunSDR通信小课堂(第35讲)

通过重新检查先前考虑的Vivado工作流,可以突出强调协同设计方法。图11.10说明了Vivado和Vitis生态系统中的这种集成设计方法

YunSDR通信小课堂(第34讲)

在设计RFSoC PS时,必须选择合适的软件堆栈来满足设计要求。软件栈是一组基本软件,开发人员可以在这些软件的基础上添加他们自己的定制软件

YunSDR通信小课堂(第33讲)

RFSoC器件分为两个主要的可定制部分,处理系统(PS)和可编程逻辑(PL)。在为RFSoC设计系统时,值得首先考虑的是设计的功能如何在这两个元素之间进行划分

瑞苏盈科Andromeda XRU50 RFSoC---专为无线和卫星通信系统、测试和测量设备和量子计算等应用设计而生!

Andromeda XRU50 RFSoC具有无与伦比的灵活性,是下一代无线和卫星通信系统、测试和测量设备甚至量子计算等各种嵌入式应用的理想之选。

ZU+RFSoC之RFDC API介绍和使用

AMD Xilinx的RFDC驱动API提供了高度灵活的配置能力,涵盖混频器、QMC、时钟同步等关键功能,支持动态更新与多设备同步

直采+异构,看 RFSoC FPGA 开发板 AXW49 如何应对射频信号处理高要求

基于AMD Zynq UltraScale+™ RFSoC Gen3 XCZU49DR 芯片的 16 通道 14 位 2.5GSPS ADC 与 16 通道 14 位 9.85GSPS DAC,实现全数字域直接射频采样

ZU+RFSoC之RFDC IP使用

RFDC这个IP,是RFSoC系列中ADC、DAC的核心。这个IP和PL的资源有互联通道,和ARM相对是独立的。

TRF1208/TRF1108 具有 Xilinx RFSoC 数据转换器的有源平衡-非平衡变压器接口

本报告使用相应器件的已发布 S 参数补全了仿真接口,以演示 TRF1x08 和 Xilinx RFSoC 之间的性能预期。

基于RFSoC实现用于时延-多普勒信道模拟的数学算法分享

使用RFSoC(射频系统级芯片)制作适用于OTFS(正交时频空)信号的高动态时延多普勒信道模拟仿真器的原因