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瑞苏盈科专栏
我与瑞苏盈科板卡的开发故事

技术

New GT wizard subsystem在vivado 2024.2版本中的使用

在 24.2 版本中,GT Wizard 迎来了重要的更新,添加了新的IP: GT Wizard 子系统。旨在为用户带来更高的灵活性和兼容性。本博客将介绍 GT Wizard 子系统的使用方式。

什么是SerDes?

SerDes的实现包括并行到串行(串行到并行)数据转换、阻抗匹配电路和时钟数据恢复功能。SerDes的主要作用是尽量减少I/O互连的数量。

Linux 中 ARM 与 FPGA 通信的预留内存三种实现方案

本文将为大家详细介绍在 Linux 系统中通过预留物理内存实现 ARM 与 FPGA 高效通信的方法

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

YunSDR通信小课堂(第30讲)

功能上,RF-DAC内的复混频器与RF-ADC内的混频器相同;不同之处在于它在RF-DAC中的作用是调制数据,而不是解调数据

利用 MAX®10 FPGA创建定制化控制器的十大优势

MAX◎ 10 FPGA 是一款单芯片通用解决方案。只需 3.3V电压,用户即可根据需求来设计芯片功能。即使在出货时尚未明确其应用场景,也无需担忧

YunSDR通信小课堂(第29讲)

RF-DAC的数量、配置、结构和功能在不同的RFSoC设备和年代之间有所不同。图9.10突出显示了选定设备的RF-DAC在配置上的差异。


DSC IP在FPGA中的应用特点分析

本文详细阐述 DSC IP 在 FPGA 中的应用特点,期望能为大家在选择 DSC 解决方案时提供有益参考。

YunSDR通信小课堂(第28讲)

DAC的作用是将离散时间的数字采样转换为连续时间的模拟信号,通常使用零阶保持(ZOH)技术。该技术可被视为ADC中采样技术的对应项

YunSDR通信小课堂(第27讲)

本示例使用图8.7的模拟正交混频器接收器来接收以27GHz为中心的感兴趣信号,带宽为3GHz,如图8.8(a)所示

基于AMD AU15P FPGA的SLVS-EC桥PCIe设计方案分享

今天熊猫君分享一个基于AMD AU15P FPGASLVS-ECPCIe设计方案。

YunSDR通信小课堂(第26讲)

在本例中,使用4Gsps的RF-ADC采样率,模拟RF信号占据奈奎斯特一区的频谱,因此RF- ADC可以直接将其数字化如图10.2(a)所示。

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。

5个必备的FPGA设计小贴士

在本文中,我们将分享一些有用的技巧,帮助您快速开始设计,避免常见的设计陷阱。

PCIe 完整性和数据加密验证挑战的随机化考虑因素

本文将探讨随机化在 PCIe IDE 验证中的重要性,重点介绍它如何在确保数据完整性和加密可靠性方面发挥关键作用,同时也揭示了该过程的独特挑战。

YunSDR通信小课堂(第25讲)

通过包含RF Data Converter IP核,可以将优化的RF- adc添加到任何RFSoC Vivado IP Integrator项目中

智多晶EthMAC IP介绍

EthMAC是西安智多晶微电子有限公司在2024年基于IEEE802.3-2008 协议clause 3章节开发的通信IP。

基于 Linux UIO 的高效 ARM-FPGA 通信中断处理方案

本文主要介绍如何通过 UIO 技术,在 ARM 与 FPGA 通信中利用用户态实现高效中断处理,避免内核驱动的复杂性和风险

计算集成斩波放大器的ADC失调误差和输入阻抗

典型DPD应用模数转换器(ADC)中集成的缓冲器和放大器通常是斩波型。有关这种斩波实现的例子

ALINX NVME SPCle IP 特性详解

在嵌入式设备、边缘计算、工业控制等领域快速崛起的同时,开发人员越来越多地面对一个问题: