Несущий модуль FMC130E
Области применения
- Ввод и обработка сигналов
- Прием-передача данных
- Накопление информации
- Управление объектом
- Лабораторное оборудование
Внешний вид

Основные характеристики
- Стандарт исполнения ANSI/VITA 57.1 FMC, HPC Carrier Card
- ПЛИС Xilinx Zynq 7000: XC7Z045-2FF900E, XC7Z100-2FF900E
- Память FPGA DDR3 2 ГБайт на частоте до 800 МГц
- Память ARM DDR3 1 ГБайт на частоте до 533 МГц
- Процессор 2xCortexA9 800 МГц
- Слот для карты MicroSD
- Память eMMC 16 ГБ
- Порт USB 2.0
- Ethernet 1000Base-T
- Слот для SSD M.2
- Разъем для модуля SFP+
- Разъем PIOX
- Разъем SYNX
- Программируемый генератор от 10 до 950 МГц
- Коммутатор тактовых частот
- Источник напряжения VADJ модуля FMC от 0,9 до 2,5 В
- Разъем питания: +12 В до 4 А (от 9 до 18 В, до 50 Вт)
Структурная схема

Программная поддержка
Описание
Модуль FMC130E имеет типоразмер 3U и предназначен для создания автономных систем сбора и цифровой обработки сигналов. Модуль используется совместно с мезонинными модулями стандарта FMC в системах с выполнением ЦОС в программируемой логике или на процессоре, с записью данных на подключаемый SSD и с передачей в ПЭВМ по интерфейсам 10G Ethernet, Gigabit Ethernet или USB 2.0.
В конструкции модуля применена современная ПЛИС Zynq 7000 (типа SoC) фирмы Xilinx с оптимальным соотношением производительности и стоимости.
В FMC130E установочное место для мезонинного модуля FPGA Mezzanine Card VITA 57.1-2008 (R2010) в варианте HPC (High Pin Count) обеспечивает совместное применение широкого спектра мезонинных модулей производства АО «ИнСис».
ПЛИС Zynq 7000 реализует поддержку мезонина FMC, памяти DDR3, синхронизацию через разъем SYNX и цифровой ввод-вывод для управления нестандартной периферией через разъем PIOX. Эта ПЛИС также допускает скоростной обмен с использованием мультигигабитных трансиверов (MGT). К разъему M.2 подключено четыре, к разъему FMC – 10 и к разъему SFP+ – одна линия MGT со скоростью обмена до 12,5 Гбит/с.
В SoC, установленной на модуле FMC130E, программируемая логика работает под управлением встроенного двухядерного процессора ARM Cortex A9, что позволяет проектировать на базе этого кристалла ускорители и системы с переносом в программируемую логику наиболее затратных в вычислительном плане задач: сжатие видео, распознавание образов, анализ трафика и т.д.
