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EV12AQ600 ADCのESIstream (シリアル・インタフェース)のシミュレーション
2022/06Vivadoシミュレータを使用して、EV12AQ600 ADCのESIstream(シリアル・インタフェース)のシミュレーションの仕方を解説。同期処理とレイテンシーについても解説
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Moku:Pro は、EV10AQ190 ADC のクロスポイントスイッチ機能とクラス最高の低周波ノイズ性能を活用したソフトウェア定義型計測システムです
2022/06ここ数年で、モノのインターネット(IoT)技術は飛躍的に進化しました。これを支えているのが、広い領域をカバーする小型LEO通信衛星コンステレーションです。急速に成長するIoTにおいては、ユーザーやターミナル数の増加に対応しながらもエンドユーザーのサービス品質を向上させるため、効率的な通信プロトコルを利用する必要があります。高度なプロトコルを利用すれば帯域幅が広がり、レイテンシやエラーレートが低下し、対応するチャンネル数も増加します。
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あらゆる入力周波数、動作温度でのADCの性能を、ADX4 IPを使用して改善しましょう
2022/06このチュートリアルビデオでは、Vivadoプロジェクトを作成し、ADX4 IPをKintex Ultrascale FPGAに実装する方法について、まずVHDL設計例を示し、次にEV12AQ600-ADX-EVMデモボードを使って説明します。このチュートリアルでは、FPGAビットストリームのロードから、Vivadoを使用しADX4 IP で処理したサンプルデータの取得、およびpythonグラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)でのSFDRパフォーマンスの解析に至るまで、すべての手順をお伝えします。
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Teledyne e2vのDDR4とAMDのXILINX Kintex Ultrascale FPGAの組み合わせをデモンストレーションします
短い動画ですが、Teledyne e2vの耐放射線DDR4メモリと AMDのXILINX Kintex Ultrascale FPGA KU115 との接続の実例をご覧ください。
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Versal ACAPとEV12AQ600 ADCを使ってESIstreamシリアルインターフェイスの開発を始めましょう
2022/05Versal ACAP ESIstreamパッケージを導入し、ESIstream高速シリアルインターフェイス開発を加速するための情報を提供いたします。これはVCK190 Versal AIコア開発キットをベースとしています。
Versal ACAP ESIstreamパッケージをご利用いただければ、EV12AQ600 ADC(FPGA ESIstream RX)やEV12DD700 DAC(FPGA ESIstream)などのESIstream高速シリアルインターフェイスを使用した高速データコンバータとVersal ACAPとをスムーズにご利用いただけます。
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高速アナログ/デジタル変換の新機能をご紹介します
2022/04この動画では、クロスポイントスイッチを搭載した12ビットADCのプログラミングと設計の方法を説明します。Teledyne e2vのEV12AQ600は4つのコアを個別、ペア、あるいは全て同時に動作できるため、トータル6.4GSPSのサンプリング速度必要なチャンネルに割り当てることが可能です。この動画では、シリアルインターフェイスのプログラミング、インターリーブのタイミングの不整合を解消する方法、フレキシブルな内蔵RFスイッチの活用方法、複数のADCの同期技術について解説しています。
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耐放射線技術が、宇宙での高速演算処理を可能にします
2022/04動画では、Teledyne e2vが宇宙での数値演算処理に必要な耐放射線ソリューションをご紹介します。当社製品の耐放射線試験や関連データの報告書などもご覧いただけます。
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小型 LEO(低軌道)通信衛星の向け IoT プラット フォームで QLS1046-Space を活用して高性能プ ロトコルを実現
2022/03ここ数年で、モノのインターネット(IoT)技術は飛躍的に進化しました。これを支えているのが、広い領域をカバーする小型 LEO通信衛星コンステレーションです。
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衛星軌道上でのマイクロプロセッサとFPGAによる エッジ・コンピューティング
2022/01Teledyne e2vの最新のブロードバンドDAC製品を使用すると、マルチバンドの・マイクロ波送信機器を容易に設計することができます。
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デタミスティックなディジタル・フェーズドアレイを ファイバー経由で制御するには?
2021/10このホワイトペーパーは、テレダインe2vが物理トランスポート層の銅線をファイバーに置き換えてデータコンバーターをデジタルシグナルプロセッサに接続することを発表したものです。達成すべき目標は、高スループットのデータコンバーターのインターコネクトを大幅に簡素化してアンテナの近くに配置することです。そのためには、データと制御信号は、現在普及している方式よりもはるかに長い距離を伝送する必要があります。ここでは軽量光ファイバーの活用が鍵となり、これはマイクロ波RFシステムの大幅な革新になります。このアプローチはフェーズドアレイシステムで特に有利です。