随着高性能计算机的发展,在许多领域对系统的带宽有着越来越高的要求。因此,为了实现高速数据传输,采用新的总线技术已经成为必然的发展趋势。2005年PICMG提出了CPCI-E协议,开辟了新型高速总线。CPCI-E实质上是高速PCI-E总线基于欧卡规格的实现,在解决高带宽问题的同时,兼具了高可靠性和坚固性,并且支持模块化和热插拔。CPCI-E系统很适合各种需要高性能、高可靠性的领域。在CPCI-E系统中往往采用背板实现各功能板的互连,因此背板设计的好坏直接影响系统的适用性、兼容性和可靠性。使其为高速CPCI-E系统提供丰富的互连接口,并且对传统CPCI系统具备一定兼容性。然而,高速率传输带来了以前低速率传输中可以忽略的信号完整性问题,例如信号在传输线上的反射、串扰、延迟、衰减,以及电源完整性问题等。这些问题成为影响信号质量,从而影响系统的稳定性和可靠性的因素。CPCI主板,请选择上海研强电子科技有限公司,用户的信赖之选,欢迎您的来电哦!标准国产CPCI主板现货
VPX背板通常用于实现高速信号标准,如PCIExpress,串行快速I/0,SATA,SAS以及万兆以太网。当VPX背板使用这些类型的信号路径,槽与槽之间需要点至点连接以保持信号的完整性和沟通的速度。通过一个VPX连接多个插入式卡,如CPU处理器板,显卡,CPU算术处理器等等,可能会产生问题。这是因为使用极端高频信号意味着多个卡槽之间的汇流不再有效工作。高性能,关键性的背板需要更大的灵活性,以满足点至点信号连接标准方面的巨大变动。织物映射模块(球形栅列,或BGA,信号映射叠加)通过改善信号完整性,呈现一个有效的解决方案,以满足这些挑战,并且很有可能在设计阶段就解决很多的应用问题。从VME到VPX在我们讨论织物映射模块(FMM)叠加技术之前,让我们来更深入地了解一下VPX背板。在旧的VME总线系统(VPX前身)中,连接器能够容纳并行数据总线。VME国际贸易协会Z终制定了新的标准以适应差分以数千兆速度的信号交换结构,这需要一个新的连接器技术。交换结构的差分对使用彼此接近的对销,并通过接地销屏蔽其他信号。3UCPCI主板出厂价格VPX主板,请选择上海研强电子科技有限公司,让您满意,欢迎新老客户来电!
为了充分利用VPX总线的优势来提高分布式信号处理能力,降低分布式系统的成本,提高其效率,本发明提供了一种VPX信号处理背板,包括电源模块,通信模块,缓存模块,信号预处理模块以及D/A模块,所述电源模块为VPX信号处理背板提供电力,通信模块从分布式环境接收各个分布式子模块检测到的数据信号并向外部发送驱动信号,所述信号预处理模块用于对信号进行数字放大和数字滤波,所述缓存模块用于暂存信号预处理模块的输入信号和输出信号,D/A模块用于进行模数转换以产生待输出的驱动信号.本发明能够有利于分布式系统的数据采集和处理,提高分布式系统的鲁棒性,有利于分布式系统的各个监测子模块专注于功能性的开发.(上海研强电子科技有限公司)(上海研强电子科技有限公司)(上海研强电子科技有限公司)(上海研强电子科技有限公司)(上海研强电子科技有限公司)。
随着集成电路、计算机技术和软件技术的飞速发展,雷达信号数据处理系统平台呈现出双重发展趋势(I)以天线系统为主的室外单元,其中信号数据处理功能为信号预处理,趋于分布式;以综合信号数据处理为主的室内单元,通常称之为信号主处理,趋于综合集成化。雷达系统室外单元包括天线、数字收发模块、数字波束形成及预处理、雷达控制与定时,通过网络和光纤实现与雷达系统室内单元的高速数据传输与命令和信息交互。随着FPGA、DSP、CPU技术的不断发展,处理平台系统架构也随之快速发展演变。传统的基于VME总线雷达系统阵列中的每个系统处理器,都必须等待轮换到该处理器获得总线后才能发送数据。这样不仅jin使处理器终止了对当前数据块的处理,同时还终止了处理器对输入数据的处理。上海研强电子科技有限公司致力于提供VPX主板,欢迎您的来电!
随着集成电路、计算机技术和软件技术的飞速发展,雷达信号数据处理系统平台呈现出双重发展趋势(I)以天线系统为主的室外单元,其中信号数据处理功能为信号预处理,趋于分布式;(2)以综合信号数据处理为主的室内单元,通常称之为信号主处理,趋于综合集成化。雷达系统室外单元包括天线、数字收发模块、数字波束形成及预处理、雷达控制与定时,通过网络和光纤实现与雷达系统室内单元的高速数据传输与命令和信息交互。随着FPGA、DSP、CPU技术的不断发展,处理平台系统架构也随之快速发展演变。传统的基于VME总线雷达系统阵列中的每个系统处理器,都必须等待轮换到该处理器获得总线后才能发送数据。这样不仅jin使处理器终止了对当前数据块的处理,同时还终止了处理器对输入数据的处理。上海研强电子科技有限公司致力于提供VPX主板,期待您的来电咨询!标准国产CPCI主板报价
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一个CPCI系统由一个或多个CPCI总线段组成。每个总线段又由8个CPCI插槽组成(33MHZ情况),板中心间距()。每个CPCI总线段包括一个系统槽和Z多7个waiwei设备槽。系统槽为总线段上的所有适配器提供仲裁、时钟分配以及复位功能。系统槽通过管理每个局部适配器上的IDSEL板选信号完成系统初始化。实际上,系统槽可以被固定在背板上的任意位置。为了简单起见,本技术规范假定每个CPCI总线段上的系统槽都定位于总线段的Z左端,当我们从背板的前方看过去时。waiwei槽可安装简单适配器也可以安装智能化从设备或PCI总线主适配卡。给出了前端看过去的一个典型的3UCPCI总线段。除了给出的线性排列以外CPCI规范还允许其他形式的拓扑结构。然而,此规范和所有的背板模拟都采用系统槽位于总线段左边或右边、板间距为()的线性排列结构。别的拓扑结构必须通过模拟或其他方法验证能够兼容PCI规范后才能使用。CPCI基于物理槽和逻辑槽的概念定义插槽编号。物理槽必须从机箱Z左端开始编号,编号从1开始。。CPCI系统必须在相互兼容的前提下标识每个物理槽。给出了兼容背景下编号物理槽的示例。(上海研强电子科技有限公司)。标准国产CPCI主板现货