AMD XILINX RFSOC产品说明与选型指南

2023-10-21 04:59

本文主要是介绍AMD XILINX RFSOC产品说明与选型指南,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

一、Zynq UltraScale+ RFSoC 简介

业界唯一单芯片自适应射频平台

     Zynq UltraScale+ RFSoC 此产品融合了高速高精度的ADC,DAC和FPGA逻辑,射频信号可以直接输入到FPGA器件中,这个架构大大减少了PCB板面积,减少了板级间的通信延迟,降低了产品功耗,优势非常大。

集成 RF-Analog

在自适应 SoC 上单片集成直接 RF 采样数据转换器,可消除对外部数据转换器的需求,从而可实现一款高度灵活的解决方案,与多组件解决方案相比,该解决方案可减少 50% 的功耗和空间占用,包括消除 JESD204 等高功耗 FPGA-模拟的接口。此外,这种方法还可实现一个高度灵活的解决方案,将大部分 RF 信号处理转移至数字域。

SD-FEC

Zynq® UltraScale+™ RFSoC 将一个软决策前向纠错内核 (SD-FEC) IP 块与低密度奇偶校验 (LDPC) 及涡轮编解码器支持集成在一起。硬化内核可在低时延下提供超过 1Gb/s 的性能,与软逻辑实现方案相比,功耗更低、占位面积更小。

硬化数字前端

Zynq RFSoC DFE 是最新的自适应 RFSoC 平台,其针对重要的 DFE 处理集成比软逻辑更硬的 IP。Zynq RFSoC DFE 可为 5G 新无线电实现高度灵活的解决方案,能够低功耗、低成本地运行高达 7.125GHz 的输入输出频率。

硬件灵活应变

Zynq UltraScale+ RFSoC 架构集成 FPGA 架构,可灵活满足相同基础硬件的广泛需求。能够利用同一个平台来达到不同的要求和新兴标准,因此厂商可快速针对新的市场机遇做出反应。

面向单芯片无线电的完整 SoC

Zynq UltraScale+ RFSoC 是一种异构计算架构,包括完整的 Arm 处理子系统、FPGA 架构,以及 RF 信号链中的完整模数可编程性,其不仅可为不同的应用提供一个完整的单片软件定义无线电平台,而且还有助于随着市场动态的发展,生产无线电变体。

二、Zynq UltraScale+ RFSoC 产品组合

产品组合的可扩展性,可满足当前及未来市场需求

 

三、产品应用:

5G 及 LTE 无线技术

通过 Zynq® RFSoC,无线基础设施制造商可实现无与伦比的占板面积及功耗减少,这对大规模 MIMO 部署至关重要。

  • 单个器件上高达 7.125GHz 的输入输出工作频率
  • 器件变体可为 5G 基带提供集成型 LDPC SD-FEC 内核和高 DSP 密度
  • 最佳毫米波 IF 实现方案,包括固定无线接入和移动回程
  • 硬化无线电数字前端可为 5G 新无线电(仅 Zynq RFSoC DFE)提供高达 400MHz 的带宽 (8T8R)


远程 PHY 支持有线电视接入 DOCSIS 3.1

Zynq UltraScale+™ RFSoC 可帮助有线电视接入多服务运营商 (MSO) 通过远程 PHY 节点将 PHY 层处理移至离家更近的地方,从而可提高网络容量。

  • RF-Analog 支持严格的功耗及封装约束
  • LDPC 符合 DOCSIS 3.1 要求
  • DOCSIS 4.0 更宽泛的频谱支持
  • FPGA 逻辑适用于永不过时的全双工 IP


相控阵雷达/数字阵雷达

作为面向可扩展、多功能、相控阵雷达的单芯片 TRX 解决方案,Zynq UltraScale+ RFSoC 能够在预警场景下实现低时延收发,获得最佳响应时间。

  • 全 L 波段采样
  • 部分 S 波段直接采样、第二尼奎斯特全 S 波段
  • 部分 C 频段直接采样
  • 软硬件可重新配置

测试与测量

设计人员可通过在 Zynq UltraScale+ RFSoC 中使用直接 RF 采样、高灵活、可重构逻辑及软件可编程性,为信号生成和信号分析构建高速度的多功能仪器。


卫星通信

设计人员可通过在 Zynq UltraScale+ RFSoC 中使用直接 RF 采样、高灵活、可重构逻辑及软件可编程性,为信号生成和信号分析构建高速度的多功能仪器。

四、RFSOC产品表

1、Zynq® UltraScale+™ RFSoC Gen 1

Direct-RF 信号链特性

ZU21DRZU25DRZU27DRZU28DRZU29DR
最大 RF 输入频率 (GHz)4
抽取/内插1x、2x、4x 和 8x
12 位 RF-ADCADC #-88816
最大速率 (GSPS)-4.0964.0964.0962.058
14 位 RF-DACDAC #-88816
最大速率 (GSPS)-6.5546.5546.5546.554
SD-FEC80080

可编程逻辑

ZU21DRZU25DRZU27DRZU28DRZU29DR
系统逻辑单元 (K)930678930930930
DSP slice4,2723,1454,2724,2724,272
内存 (Mb)60.541.360.560.560.5
GTY 收发器168161616
PCIe Gen 3x1621222
PCIe Gen3 x16 / Gen4 x8 / CCIX-----
支持 RS-FEC 的 100G 以太网 MAC/PCS21222
最大 I/O 引脚数280347347347408

处理系统特性

ZU21DRZU25DRZU27DRZU28DRZU29DR
应用处理单元速率高达 1.33GHz 的四核 Arm® Cortex®-A53 MPCore
实时处理单元速率高达 533MHz 的四核 Arm® Cortex-R5 MPCore
嵌入式和外部存储器256KB 片上内存 w/ECC; 外部 DDR4; DDR3; DDR3L; LPDDR4; LPDDR3; 外部 Quad-SPI; NAND; eMMC
高速连接功能4 PS-GTR; PCIe Gen1/2; Serial ATA 3.1; DisplayPort 1.2a; USB 3.0; SGMII
普通连接214 PS I/O; UART; CAN; USB 2.0; I2C; SPI; 32b GPIO; 实时时钟; WatchDog 计时器; 三态计时器

2、Zynq® UltraScale+™ RFSoC Gen 2

Direct-RF 信号链特性

ZU39DR
最大 RF 输入频率 (GHz)5
抽取/内插1x、2x、4x 和 8x
12 位 RF-ADCADC #16
最大速率 (GSPS)2.220
14 位 RF-DACDAC #16
最大速率 (GSPS)6.554
SD-FEC0

可编程逻辑

ZU39DR
系统逻辑单元 (K)930
DSP slice4,272
内存 (Mb)60.5
GTY 收发器16
PCIe Gen 3x162
PCIe Gen3 x16 / Gen4 x8 / CCIX-
支持 RS-FEC 的 100G 以太网 MAC/PCS2
最大 I/O 引脚数408

处理系统特性

ZU39DR
应用处理单元速率高达 1.33GHz 的四核 Arm® Cortex®-A53 MPCore
实时处理单元速率高达 533MHz 的四核 Arm® Cortex-R5 MPCore
嵌入式和外部存储器256KB 片上内存 w/ECC; 外部 DDR4; DDR3; DDR3L; LPDDR4; LPDDR3; 外部 Quad-SPI; NAND; eMMC
高速连接功能4 PS-GTR; PCIe Gen1/2; Serial ATA 3.1; DisplayPort 1.2a; USB 3.0; SGMII
普通连接214 PS I/O; UART; CAN; USB 2.0; I2C; SPI; 32b GPIO; 实时时钟; WatchDog 计时器; 三态计时器

3、Zynq® UltraScale+™ RFSoC Gen 3

Direct-RF 信号链特性


ZU42DR
  
ZU43DRZU46DRZU47DRZU48DRZU49DR
最大 RF 输入频率 (GHz)  6
抽取/内插  1x、2x、3x、4x、5x、6x、8x、10x、12x、16x、20x、24x、40x
14 位 RF-ADCADC #824848816
最大速率 (GSPS)2.55.05.02.55.05.05.02.5
14 位 RF-DACDAC #
8
 
4128816
最大速率 (GSPS)9.85*9.85*9.85*9.85*9.85*9.85*
SD-FEC008080

* 请私信联系我们,可以获取 10GSPS 器件支持

可编程逻辑

ZU42DRZU43DRZU46DRZU47DRZU48DRZU49DR
系统逻辑单元 (K)489930930930930930
DSP slice1,8724,2724,2724,2724,2724,272
内存 (Mb)67.860.560.560.560.560.5
GTY 收发器81616161616
PCIe Gen3x16------
PCIe Gen3 x16 / Gen4 x8 / CCIX022222
支持 RS-FEC 的 100G 以太网 MAC/PCS022222
最大 I/O 引脚数152347360347347408

处理系统特性

ZU42DRZU43DRZU46DRZU47DRZU48DRZU49DR
应用处理单元速率高达 1.33GHz 的四核 Arm® Cortex®-A53 MPCore
实时处理单元双核 Arm Cortex-R5F MPCore (达 533MHz)
嵌入式和外部存储器
256KB 片上内存 w/ECC; 外部 DDR4; DDR3; DDR3L; LPDDR4; LPDDR3; 外部 Quad-SPI; NAND; eMMC
高速连接功能4 PS-GTR; PCIe Gen1/2; Serial ATA 3.1; DisplayPort 1.2a; USB 3.0; SGMII
普通连接

214 PS I/O; UART; CAN; USB 2.0; I2C; SPI; 32b GPIO; 实时时钟; WatchDog 计时器; 三态计时器

4、Zynq® UltraScale+™ RFSoC DFE

Direct-RF 信号链特性


ZU65DR
  
ZU67DR
最大 RF 输入频率 (GHz)  7.125
抽取/内插1x、2x、3x、4x、5x、6x、8x、10x、12x、16x、20x、24x、40x
14 位 RF-ADCADC #652
最大速率 (GSPS)5.92.955.9
14 位 RF-DACDAC #
6
 
8
最大速率 (GSPS)10.0*10.0*
DFE IP
SD-FEC00

可编程逻辑

ZU65DRZU67DR
系统逻辑单元 (K)489489
DSP slice1,8721,872
内存 (Mb)67.867.8
GTY 收发器88
PCIe Gen3x1600
PCIe Gen3 x16 / Gen4 x8 / CCIX00
支持 RS-FEC 的 100G 以太网 MAC/PCS11
最大 I/O 引脚数152152

处理系统特性

ZU42DRZU43DR
应用处理单元速率高达 1.33GHz 的四核 Arm® Cortex®-A53 MPCore
实时处理单元双核 Arm Cortex-R5F MPCore (达 533MHz)
嵌入式和外部存储器256KB 片上内存 w/ECC; 外部 DDR4; DDR3; DDR3L; LPDDR4; LPDDR3; 外部 Quad-SPI; NAND; eMMC
高速连接功能4 PS-GTR; PCIe Gen1/2; Serial ATA 3.1; DisplayPort 1.2a; USB 3.0; SGMII
普通连接214 PS I/O; UART; CAN; USB 2.0; I2C; SPI; 32b GPIO; 实时时钟; WatchDog 计时器; 三态计时器

上述是关于XILINX RFSOC的产品介绍与器件资源的分享介绍。有疑问可以留言交流。

这篇关于AMD XILINX RFSOC产品说明与选型指南的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/252096

相关文章

HTML5 getUserMedia API网页录音实现指南示例小结

《HTML5getUserMediaAPI网页录音实现指南示例小结》本教程将指导你如何利用这一API,结合WebAudioAPI,实现网页录音功能,从获取音频流到处理和保存录音,整个过程将逐步... 目录1. html5 getUserMedia API简介1.1 API概念与历史1.2 功能与优势1.3

在Windows上使用qemu安装ubuntu24.04服务器的详细指南

《在Windows上使用qemu安装ubuntu24.04服务器的详细指南》本文介绍了在Windows上使用QEMU安装Ubuntu24.04的全流程:安装QEMU、准备ISO镜像、创建虚拟磁盘、配置... 目录1. 安装QEMU环境2. 准备Ubuntu 24.04镜像3. 启动QEMU安装Ubuntu4

SQLite3命令行工具最佳实践指南

《SQLite3命令行工具最佳实践指南》SQLite3是轻量级嵌入式数据库,无需服务器支持,具备ACID事务与跨平台特性,适用于小型项目和学习,sqlite3.exe作为命令行工具,支持SQL执行、数... 目录1. SQLite3简介和特点2. sqlite3.exe使用概述2.1 sqlite3.exe

Before和BeforeClass的区别及说明

《Before和BeforeClass的区别及说明》:本文主要介绍Before和BeforeClass的区别及说明,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助,如有错误或未考虑完全的地方,望不吝赐教... 目录Before和BeforeClass的区别一个简单的例子当运行这个测试类时总结Before和Befor

Python pip下载包及所有依赖到指定文件夹的步骤说明

《Pythonpip下载包及所有依赖到指定文件夹的步骤说明》为了方便开发和部署,我们常常需要将Python项目所依赖的第三方包导出到本地文件夹中,:本文主要介绍Pythonpip下载包及所有依... 目录步骤说明命令格式示例参数说明离线安装方法注意事项总结要使用pip下载包及其所有依赖到指定文件夹,请按照以

从基础到进阶详解Pandas时间数据处理指南

《从基础到进阶详解Pandas时间数据处理指南》Pandas构建了完整的时间数据处理生态,核心由四个基础类构成,Timestamp,DatetimeIndex,Period和Timedelta,下面我... 目录1. 时间数据类型与基础操作1.1 核心时间对象体系1.2 时间数据生成技巧2. 时间索引与数据

Java SWT库详解与安装指南(最新推荐)

《JavaSWT库详解与安装指南(最新推荐)》:本文主要介绍JavaSWT库详解与安装指南,在本章中,我们介绍了如何下载、安装SWTJAR包,并详述了在Eclipse以及命令行环境中配置Java... 目录1. Java SWT类库概述2. SWT与AWT和Swing的区别2.1 历史背景与设计理念2.1.

Redis过期删除机制与内存淘汰策略的解析指南

《Redis过期删除机制与内存淘汰策略的解析指南》在使用Redis构建缓存系统时,很多开发者只设置了EXPIRE但却忽略了背后Redis的过期删除机制与内存淘汰策略,下面小编就来和大家详细介绍一下... 目录1、简述2、Redis http://www.chinasem.cn的过期删除策略(Key Expir

SpringBoot整合Apache Flink的详细指南

《SpringBoot整合ApacheFlink的详细指南》这篇文章主要为大家详细介绍了SpringBoot整合ApacheFlink的详细过程,涵盖环境准备,依赖配置,代码实现及运行步骤,感兴趣的... 目录1. 背景与目标2. 环境准备2.1 开发工具2.2 技术版本3. 创建 Spring Boot

Python远程控制MySQL的完整指南

《Python远程控制MySQL的完整指南》MySQL是最流行的关系型数据库之一,Python通过多种方式可以与MySQL进行交互,下面小编就为大家详细介绍一下Python操作MySQL的常用方法和最... 目录1. 准备工作2. 连接mysql数据库使用mysql-connector使用PyMySQL3.