FMC-Servo - Carte FMC, 8 A/D 500 Ke/s 16 bits et 8 D/A 16 bits

FMC-Servo - Carte FMC, 8 A/D 500 Ke/s 16 bits et 8 D/A 16 bits
Fonctionnalités principales
  • Huit canaux d’entrée A / D
    • 500 kSPS, 16 bits A / D
    • Différentiel, gain programmable
  • Huit canaux de sortie D / A
    • 0,5 μs Temps de stabilisation, 16 bits D / A
    • ± 10V Plage de sortie
  • Horloges, séquenceur et contrôles
    • 10 MHz, ± 250 ppb de stabilité à bord
    • PLL programmable
    • Fréquence d’horloge programmable aussi basse que 3,05 kHz
    • Intégré aux déclencheurs FMC
  • Module FMC, VITA 57.1
    • Nombre de broches élevé Aucun SERDES requis
    • Compatible avec le VADJ 2.5V
    • Moniteur de puissance et commandes
  • 8W typique
  • Refroidissement de conduction par sous-ensemble VITA 20
  • Évaluation environnementale de -40 ° à 85 ° C, 9g RMS sinus, 0,1g2 / Hz vibration aléatoire

Le module FMC-SERVO comporte huit échantillons A / D et DAC simultanément. Les systèmes DAC SAR à faible latence et DAC rapide assurent les applications de servocommande en temps réel. La plage d’entrée programmable et l’interface d’entrée haute sont directement connectés à de nombreux capteurs, tandis que la sortie est capable de piloter de nombreux transducteurs. Les IO numériques du panneau avant peuvent également être utilisées en tant que commandes PWM ou process.
Les commandes d’horloge et de déclenchement incluent le support d’un temps de boucle d’asservissement constant, de cadres comptés, de déclenchement de logiciel et de déclenchement externe. L’horloge de fréquence d’échantillonnage est soit une horloge externe, soit une source d’horloge PLL programmable embarquée
La consommation d’énergie FMC-Servo est TBD W pour un fonctionnement typique. Le module peut être refroidi par conduction en utilisant la norme VITA20 et une plaque d’étalement thermique. Niveaux de rugosité pour fonctionnement à grande température de -40 à + 85 ° C et vibrations de 0,1 g2 / Hz. Un revêtement conforme est disponible.
La logique de support en VHDL est fournie pour l’intégration avec les cartes porteuses FPGA. Un support spécifique pour les cartes de support innovantes comprend l’intégration avec les outils Framework Logic qui prennent en charge les développeurs VHDL et Matlab. Le Matlab BSP prend en charge le développement en temps réel du matériel dans la boucle à l’aide du diagramme synoptique Simulink environnement avec Xilinx System Generator pour le FMC intégré avec la carte FPGA.
Les outils logiciels pour les cartes de support innovantes incluent des bibliothèques C ++ de développement d’hôte et des pilotes pour Windows et Linux, 32/64 bits incluant des variantes RTOS. Des exemples d’application illustrant les caractéristiques du module sont fournis.
* Les taux d’échantillonnage dans une application dépendent de la conception de l’opérateur et du système

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