RFSoC

高性能紧凑型 RFSoC FPGA 开发平台 AXW22,重塑射频开发体验

如果您正在烦恼如何在有限的物理空间和预算内,依然实现卓越的射频带宽与处理能力,ALINX 基于 AMD RFSoC FPGA 开发板 AXW22 正是为您准备的。

ALINX 发布高性能射频信号处理 RFSoC FPGA 开发平台 AXW22

AXW22 采用 AMD Zynq UltraScale+ RFSoC Gen3 系列 ZU47DR 芯片支持 2 路14 位 RF-ADC 输入,最大采样率可达 5GSPS,2 路 14 位RF-DAC 输出,最高采样率可达9.85GSPS

一板多能,AXRF49 定义新一代 RFSoC FPGA 开发平台

AXRF49 通过内建的 16 路 14 位 DAC(最高 9.85GSPS)与 16 路 14 位 ADC(最高 2.5GSPS),实现了 sub-6GHz 频段内的直接射频采样与发射

ALINX 发布自适应射频无线电 RFSoC FPGA 开发平台 AXRF49

AXRF49 采用 AMD 公司的 RFSoC Gen3 系列 ZU49DR 主芯片,支持16 路14 位 RF-ADC 输入,最大采样率可达 2.5GSPS,16 路 14 位RF-DAC 输出,最高采样率可达 9.85GSPS

瑞苏盈科双Andromeda XRU50 RFSoC模块架构:构建先进实时频谱监测解决方案

瑞苏盈科推出的基于双Andromeda XRU50 RFSoC模块架构的实时频谱监测解决方案,以 “双芯协同” 为核心,实现了从信号采集到分析的全链路技术突破

AMD Zynq™ UltraScale+™ RFSoC - RF Data Converter 资源

本篇博文主要涵盖了 AMD 为集成的 RF Data Converter 提供的公共资源。

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