新品发布:国产新型三合一多功能PG-ZYNQ7100 sbRIO板卡(PCIe+USB3.0+Ethernet+FMC+4个40pin扩展口)
1、三合一,同时支持PCIe总线、USB3.0总线、Ethernet千兆以太网总线通信的PG-ZYNQ7100 sbRIO系列FPGA板卡诞生了,后发优势,覆盖NI-sbRIO/myRIO/cRIO等RIO系列FPGA产品,兼容LabVIEW My FPGA开发环境。
2、通信接口:PCIe总线带宽实测:720MB/s;USB3.0总线实测带宽:320MB/s;Ethernet千兆以太网实测带宽:85MB/s(TCP模式)和92MB/s(UDP模式)。
3、新增特性:相比上一代产品,新款PG-ZYNQ7100sbRIO我们特地新增同时支持4个40pin扩展口(每个40pin扩展槽里面均有17路LVDS差分或34路单端LVTTL双向IO;并且电平支持1.8V/2.5V/3.3V;总共136路DIO(不含FMC))和1路FMC HPC接口(方便用户接入FMC各类模块)。
4、指标:1路miniUSB串口、2路RS485、1路CAN、1路HDMI、4个40pin扩展口(136路双向高速DIO)、1路FMC HPC接口、4路LED灯、2路按键、1路PCIex4接口、1路USB3.0接口(FT601Q)、1路PS端千兆网口、1路PL端千兆网口、2路SFP+光口、1路TF插槽、1颗EMMC。并且BANK9/10/11/12/13引脚电平支持1.8V/2.5V/3.3V切换,方便用户自己调整LVDS或者LVTTL。
5、超大容量FPGA+ARM内核加持ZYNQ7100芯片,远超传统纯FPGA;更重要的是:用户可以使用图形化LabVIEW在ZYNQ里面自由翱翔,实现各种采集、模型、算法、测试、锁相、3C、PID等闭环应用。
6、相比于纯FPGA芯片,PG-ZYNQ7100 sbRIO芯片内置多核ARM处理器,直接运行NI LinuxRT实时系统,就可以利用LabVIEW单步运行、断点、探针等技术,通过Windows或者Linux RT非常方便的观察和更新下位机Linux RT和FPGA VI里面的过程变量(譬如,VI前面板上的控件数值或者状态或者程序框图里面感兴趣的变量),与NI公司的在线前面板仿真、调试、运行有异曲同工之妙。
更多详细内容也可以观看PG-ZYNQ7100 sbRIO视频演示,B站视频链接如下:https://b23.tv/CxFk3bv
ZYNQ7000系列芯片优势
有些对实时性要求不高的算法和总线通信,比如Modbus通信、MQTT、WiFi、TCP、UDP、高斯拟合、多项式拟合、互相关、不限制点数的FFT频谱变换、不限制点数的滤波器、机器学习、Python脚本、甚至AI算法、双精度浮点数计算都可以放在PS端也就是ARM里面跑,这样可以极大节省FPGA宝贵的资源;而对于实时性要求很高或者需要对某些算法进行加速,可以放在PL端也就是FPGA里面跑,比如高速ADC采集、DAC输出、快速FFT傅里叶变换、高吞吐率滤波器、高吞吐率锁相环PLL、图像处理、矩阵计算、多线程并行计算等,当然了,FPGA里面我们也封装好了千兆和万兆TCP和UDP功能。
因此,有了ZYNQ之后,我们能做的项目和产品复杂度和灵活性也更高了,甚至有一种感觉,那就是上手兵器多了,都不知道用哪个好了!加上ZYNQ的PS端可以运行Linux RT系统,这个Linux OS又极大的拓展和丰富了用户的想象力,可以实现以前纯FPGA不好实现的项目和产品,降本增效,妙哉!!!
了解清楚了ZYNQ芯片的架构和开发门槛和开发工作量之后,就会发现传统的ZYNQ开发之路是多么的困难和痛苦,有没有一种软件能同时解决PS和PL开发难度大这个痛点呢?我想答案是肯定的,图形化的LabVIEW无疑是解决这个问题的最佳工具软件,毕竟NI的myRIO卖的还是非常火的,就是因为支持LabVIEW编程,让原本难上加难的ZYNQ芯片开发变得简单傻瓜化,极大的降低了开发门槛和调试工作量。
但是NI的myRIO/sbRIO/cRIO价格太贵了,市面上基于ZYNQ芯片的硬件和板子太多了,都是白菜价了,便宜的一两百的都有,所以为了让我们广大爱好者、工程师们、创业者们都能享受到ZYNQ芯片带来的福利,我们神电测控专门花费了2年时间攻克了历史上最难的ZYNQ架构的芯片,彻底打通了ZYNQ芯片里面的PS(ARM)端跟PL(FPGA)端之间的各种通信方式,有低速的Reg寄存器和Memory存储器访问,也有高速的AXI DMA FIFO传输互联,满足各类应用场景,取之不尽用之不竭!
我们将PS(ARM)里面运行的Linux RT环境下所需要的KO驱动和SO动态库和PL(FPGA)端的子VI函数全部封装到了LabVIEW My FPGAZYNQ Pro20工具包里面来了,方便用户统一安装使用。有了我们这个My FPGA ZYNQPro20工具包之后,用户就能像开发NI myRIO、sbRIO或者cRIO那样简单的方式来开发市面上任意一款ZYNQ板子了,包括用户自己做的硬件,这样才能最大程度的降低客户的硬件成本。真正让每个客户都能将ZYNQ芯片用到自己的项目和产品里面去,发挥最大价值。
图1:神电测控PCIe+USB3.0+Ethernet三合一PG-ZYNQ7100 sbRIO板卡实物图(正面)
图2:神电测控PCIe+USB3.0+Ethernet三合一PG-ZYNQ7100 sbRIO板卡实物图(前面)
图3:神电测控PCIe+USB3.0+Ethernet三合一PG-ZYNQ7100 sbRIO板卡实物图(后面)
1、性能简介
1)1路miniUSB串口(用于LinuxRT系统启动串口打印输出调试)
2)2路RS485总线通信接口
3)1路CAN总线通信接口
4)1路HDMI视频接口
5)4个40pin扩展口(136路双向高速数字IO),方便用户自己接入各类40pin扩展模块
DIO通道数:136路
DIO读写速率:200MHz
DIO访问:直接FPGA读写,可接入CLK、编码器、转速计、扭矩等脉冲信号,也可以产生高速同步、PWM、SENT等脉冲信号。
6)1个FMC HPC扩展口,方便用户自己接入各类FMC扩展模块
7)4路用户LED指示灯,支持用户自己使用LabVIEW直接编程控制
8)2路用户按键KEY,挂在FPGA上,支持用户自己使用LabVIEW直接编程控制
9)1路PCIex4总线接口(实测吞吐率720MB/s)
10)1路USB3.0总线接口(采用FT601Q芯片,实测吞吐率320MB/s)
11)1路ZYNQ PS端千兆以太网(TCP模式实测吞吐率85MB/s)
12)1路ZYNQ PL端千兆以太网(UDP模式实测吞吐率92MB/s)
13)2路SFP光纤接口
14)1路TF卡接口
15)1颗8G EMMC颗粒
16)PS端1GB DDR3;PL端1GB DDR3
17)1个256MB QSPI Flash
18)板卡ZYNQ主控芯片(-40℃~+85℃)
FPGA型号:Xilinx ZYNQ7100-2FFG900I工业级(可替换成国产ZYNQ芯片)
19)PG-ZYNQ7100 sbRIO板卡供电(如果用户自己接的外设电流不大,板卡可以选择12V/3A电源即可;如果同时接64路带恒流源激励的神电DSA板卡,则需要12V/5A电源进行供电)
2、PG-ZYNQ7100 sbRIO板卡接口简介
图4:神电测控PCIe+USB3.0+Ethernet三合一版本PG-ZYNQ7100 sbRIO板卡接口示意图
3、PCIex4扩展口线缆和转接板
图5:神电测控PG-ZYNQ7100 sbRIO板卡PCIex4接口延长线与扩展卡
图6:PCIex4接口延长线与扩展卡连接实物图
图7:PCIex4接口延长线与扩展卡与ZYNQ7100板卡连接实物图
图8:服务器高速数据线SlimSAS SFF-8654 8i to SFF-8654 8x 74P直头
https://item.taobao.com/item.htm?id=749835559647&mi_id=0000Svkim5DrfzeO0PVAzXgCrY7NSkIX27Y0zm1M9o9_Zvo&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itempic.d749835559647.5c762e8dZxwz66
图9:PCIE X8X16转SFF-8654 8i x8外置显卡eGPU转接卡adapter
https://item.taobao.com/item.htm?id=928516894610&mi_id=0000U29N7-b4lRAjpiatXRKdXTja5HEoU-GfclCm5Ksv144&skuId=5978224082017&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itempic.d928516894610.5c762e8dZxwz66
4、数字信号DIO接线扩展口线缆(4个40pin扩展口2mm/2.54mm间距)
图10:PG-ZYNQ7100 sbRIO板卡上的4个40pin扩展口(2.0mm间距/2.54mm间距)
图11:PG-ZYNQ7100 sbRIO板卡外接神电测控DSA-4416模块(16/32/48/64通道24位动态信号采集卡)的线缆(2.0MM双母头FC排线IDC线 FC-40P-40P)
图12:如果外接的40pin模块是2.54mm间距的,可以选择2.0mm转2.54mm的FC排线
图13:需要注意的是,PG-ZYNQ7100 sbRIO板卡上的40pin扩展口里面的第40个引脚通过短接到12V上面可以直接给神电测控DSA-4416板卡直接供电,如果是黑金他们家的模块,这个地方切记不能短接,否则会直接烧坏他们家的模块
图14:短接可以将板子上的12V电源通过40pin扩展口的40号引脚提供给外部独立的模块,比如神电测控的DSA板卡;如果是其他家的40pin模块,这个地方一定要断开
5、PG-ZYNQ7100 sbRIO Demo案例实物图
图15:基于PG-ZYNQ7100 sbRIO+神电DSA-4416板卡搭建的64通道动态信号采集仪器(正面)
(详细介绍参考17号pdf文档和对应的B站实战演示视频)
图16:基于PG-ZYNQ7100 sbRIO+神电DSA-4416板卡搭建的64通道动态信号采集仪器(背面)
6、PG-ZYNQ7100 sbRIO软件开发过程演示
推荐,当成类似NI FPGA RIO系列板卡自主开发,充分发挥FPGA的优势
提醒:关于LabVIEW如何开发下位机ZYNQ FPGA芯片程序及其原理和开发过程,可以参考神电测控编写的《LabVIEW ZYNQ FPGA Pro20开发宝典》
图17:PG-ZYNQ7100 sbRIO板卡下位机PL端LabVIEW FPGA开发环境函数选板
图18:PG-ZYNQ7100 sbRIO板卡下位机PS端LabVIEW Linux RT开发环境函数选板
图19:PG-ZYNQ7100 sbRIO板卡配套的项目案例Demo
图20:PG-ZYNQ7100 sbRIO板卡配套的下位机PL端FPGA VI案例截图(Part1)
图21:PG-ZYNQ7100 sbRIO板卡配套的下位机PL端FPGA VI案例截图(Part2)
图22:PG-ZYNQ7100 sbRIO板卡配套的下位机PL端FPGA VI案例截图(Part3)
图23:PG-ZYNQ7100 sbRIO芯片PL端IP核资源截图(Part1)
图24:PG-ZYNQ7100 sbRIO芯片PL端IP核资源截图(Part2)
图25:PG-ZYNQ7100 sbRIO板卡配套的下位机PS端Linux RT VI案例截图(Part1)
图26:PG-ZYNQ7100 sbRIO板卡配套的下位机PS端Linux RT VI案例截图(Part2)
图27:PG-ZYNQ7100 sbRIO板卡配套的上位机PC端VI案例截图
