Габаритные размеры 200*105, толщина материала 1,5 мм.
подробнее…
Габаритные размеры 200*100, толщина материала 1,5 мм.
DIP-ISA
подробнее. ..
Габаритные размеры 200*110, толщина материала 1,5 мм.
подробнее…
Габаритные размеры 158*83, толщина материала 1,5 мм.
макет 151х82
подробнее…
Габаритные размеры 151х82, толщина материала 1,5 мм.
подробнее. ..
Габаритные размеры 150*80, толщина материала 1,5 мм.
подробнее…
Габаритные размеры 132*92, толщина материала 1,5 мм.
подробнее…
Габаритные размеры 145*68, толщина материала 1,5 мм.
подробнее. ..
Габаритные размеры 145*70, толщина материала 1,5 мм.
DIP-1M
подробнее…
Габаритные размеры 128*60, толщина материала 1,5 мм.
DIP_RM
подробнее…
Габаритные размеры 100*100, толщина материала 1,5 мм.
макет 99х82
подробнее…
Габаритные размеры 99х82, толщина материала 1,5 мм.
макет 64х82
подробнее…
Габаритные размеры 64х82, толщина материала 1,5 мм.
подробнее.
..
Габаритные размеры 57*60, толщина материала 1,0 мм.
PLCC127
подробнее…
Габаритные размеры 57*57, толщина материала 1,0 мм.
подробнее…
Габаритные размеры 160*100, толщина материала 1,6 мм.
подробнее…
Габаритные размеры 60*40, толщина материала 1,5 мм.Сквозная металлизация.280 отверстий.
90х150
подробнее…
Габаритные размеры 150*90, толщина материала 1,5 мм.
SOIC8 || SSOP8
подробнее. ..
Габаритные размеры 20*10, толщина материала 1,5 мм.
SOIC14 || SSOP14
подробнее…
Габаритные размеры 20*20, толщина материала 1,5 мм.
SOIC16 || SSOP16
подробнее…
Габаритные размеры 20*20, толщина материала 1,5 мм.
SOIC20 || SSOP20
подробнее…
Габаритные размеры 20*30, толщина материала 1,5 мм.
SOIC8 — DIP8
подробнее…
Габаритные размеры
SOIC14 — DIP14
подробнее. ..
Габаритные размеры
SOIC16 — DIP16
подробнее…
Габаритные размеры
SOIC28 — DIP28
подробнее…
Габаритные размеры
Панель 11х11
подробнее. ..
Габаритные размеры
WB-102
подробнее…
Dimension: 175 x 61 x 10mm
2 Distribution strips, 200 Distribution holes
1 Terminal strips, 640 Terminal holes
0.4 Aluminum plate thick
Paper box
WB-104
Dimension: 220 x 150 x 31 mm
4 Distribution strips, 400 Distribution holes
2 Terminal strips, 1280 Terminal holes
1. 2 Aluminum plate thick, 3 Knob posts, 4 Foot pads
Paper box
WB-104-1
Dimension: 220 x 150 x 31 mm
3 Distribution strips, 300 Distribution holes
2 Terminal strips, 1280 Terminal holes
1.2 Aluminum plate thick, 3 Knob posts, 4 Foot pads
Paper box
WB-104-3
Dimension: 220 x 120 x 31 mm
1 Distribution strips, 100 Distribution holes
2 Terminal strips, 1280 Terminal holes
1. 2 Aluminum plate thick, 2 Knob posts, 4 Foot pads
Paper box
WBU-202
Dimension: 166 x 54.5 x 11 mm
2 Distribution strips, 200 Distribution holes
1 Terminal strips, 630 Terminal hole
0.4 Aluminum plate thick
Paper box
WBU-204-3
Dimension: 215 x 100 x 31 mm
1 Distribution strips, 100 Distribution holes
2 Terminal strips, 1260 Terminal hole
1. 2 Aluminum plate thick, 2 Knob posts, 4 Foot pads
Paper box
WBU-206
подробнее…
Dimension: 230 x 175 x 31 mm
5 Distribution strips, 500 Distribution holes
3 Terminal strips, 1890 Terminal hole
1.2 Aluminum plate thick, 4 Knob posts, 4 Foot pads
Paper box
WBU-502
Dimension: 141. 6 x 73.1 x 8.2mm
2 Distribution Strips, 170 Distribution holes
1 Terminal strips, 800 Terminal holes
0.4 Aluminium plate thick
Paper box
WBU-504L
подробнее…
Dimension: 125 x 305 x 31mm
4 Distribution Strips, 340 Distribution holes
2 Terminal strips, 1600 Terminal holes
1.2 Aluminium plate thick, 4 Knob posts, 5 Foot pads
Paper box
WJW-60
подробнее. ..
Jumper wires 25 pcs each of 14 different length.
FR4-1, 1.5mm, 50*100
Габаритные размеры 50*100, материал FR4-1, односторонняя металлизация, толщина материала 1,5 мм.
FR4-1, 1.5mm, 100*100
Габаритные размеры 100*100, материал FR4-1, односторонняя металлизация, толщина материала 1,5 мм.
FR4-1, 1.5mm, 150*100
Габаритные размеры 150*100, материал FR4-1, односторонняя металлизация, толщина материала 1,5 мм.
FR4-1, 1.5mm, 100*100
Габаритные размеры 100*100, материал FR4-1, двухсторонняя металлизация, толщина материала 1,5 мм.
FR4-1, 1. 5mm, 150*100
Габаритные размеры 150*100, материал FR4-1, двухсторонняя металлизация, толщина материала 1,5 мм.
PCI20
PCI20
Макетная плата PCI20
Макетная плата дляразработки иотладки устройств
сопряженияпо шине PCI набазе ПЛИСфирмы
Altera. На платеустановлены м/с:ПЛИС-EPF10K20TC144-4, ЦАП-AD7303BR, АЦП-AD7810YR и два формирователя интерфейса
RS-485/422-MAX485ESA.
Схема электрическая принципиальная PCI20.
Сборочный чертеж PCI20.
На сборочном чертеже PCI20 не показаны макетные поля контактных площадок
для установки микросхем в корпусах DIP, SOIC с шагом 1,27мм и SOIC с щагом
1,25мм. Макетные поля контактных площадок выполнены печатным способом.
Позиции XS1-XS24 представляют собой контактные площадки, выполненные печатным
способом.
Спецификация PCI20.
Поз. обозначение
Наименование
Кол.
Примечание
—
Резисторы
—
—
R1..R3, R11, R13..R15, R35, R41
2,2кОм
9
ЧИП 0805
R4..R10, R12, R16..R34, R36..R40
100Ом
32
ЧИП 0805
R42
0Ом
1
ЧИП 0805
R43, R44
4,7кОм
2
ЧИП 0805
—
Конденсаторы
—
—
С1. .С17
0,1мкФ
17
ЧИП 0805
С18, С19
10мкФ
2
мини 0507
С20, С21
100мкФ
2
мини 0507
—
Микросхемы
—
—
U1, U2
MAX485ESA
2
—
U3
AD7303BR
1
—
U4
AD7810YR
1
—
U5
74HC244D
1
—
U6
EPF10K20TC144-4
1
—
—
—
—
—
XT1
Розетка DRB-9FA
1
—
XT2
Розетка DRB-25FA
1
—
—
—
—
—
XT3
Вилка PLD12
1
—
—
—
—
—
1
Макетная плата PCI20s или PCI20m
1
—
Конфигурирование ПЛИС, расположенной на плате, осужествляется по интерфейсу
JTAG из сред MAX+PLUS II или Quartus II, как будто через ByteBlasterMV,
схема которого уже включена в состав PCI20. Конфигурирование производится через разъем XT3, установленный на PCI20
и соединяемый с LPT-портом, посредством специального загрузочного кабеля,
схема которого приведена ниже.
Схема электрическая принципиальная загрузочного кабеля для PCI20.
Разъем XT1 загрузочного кабеля подключается к разъему ХТ3 PCI20, а разъем
ХТ2 загрузочного кабеля соединяется с разъемом LPT порта ПЭВМ.
Данные о производительности IP и использовании ресурсов:
{{ _.each(ipPerformanceDocs, функция (элемент) { }}
{{= элемент.имя_файла }}
{{ }) }}
{{ } }} {{ если (raw. xlnxchilddesignfile) {}}
Файл(ы) дизайна:
{{ _.each(designFileDocs, функция (элемент) { }}
{{= элемент.имя_файла }}
{{ }) }}
{{ } }} {{ if (raw.xlnxchildassociatedfile || raw.xlnxrelateddocs) { }}
Связанные файлы:
{{ _.each(associatedFileDocs, функция (элемент) { }}
{{= элемент.имя_файла }}
{{ }) }}
{{ _.each(relatedFileDocs, функция (элемент) { }}
{{= элемент.имя_файла }}
{{ }) }}
{{ } }} {{ если (raw.xlnxchildpackagefile) { }}
Файл(ы) пакета:
{{ _. each(packageFileDocs, функция (элемент) { }}
{{= элемент.имя_файла }}
{{ }) }}
{{ } }} {{ если (raw.xlnxchilddesignchecklist) { }}
Контрольный список(ы) проектирования:
{{ _.each(designChecklistDocs, функция (элемент) { }}
{{= элемент.имя_файла }}
{{ }) }}
{{ } }}
Платы PCIe на базе ПЛИС
Платы PCIe на базе ПЛИС
Peripheral Component Interconnect Express, широко известный как PCI Express, представляет собой стандарт высокоскоростной последовательной компьютерной шины расширения. Наш широкий ассортимент плат PCIe на базе Intel® PFGA или Xilinx® FPGA (программируемая пользователем вентильная матрица) позволяет вам сделать правильный выбор для ваших проектов и разработок. Наши платы PCIe представляют собой встроенные системы, которые можно использовать во многих встроенных приложениях. Некоторые из наших карт PCI Express разработаны с использованием SoC FPGA для усиления FPGA. SoC — это интегральная схема внутри FPGA, чаще всего процессора CPU (центрального процессора), который позволяет FPGA лучше управлять платой. Наш широкий ассортимент плат означает, что вы обязательно найдете что-то, что удовлетворит все ваши потребности с точки зрения плотности логики, объема памяти, мощности, интерфейсов и многого другого, и все это оптимизировано в соответствии с вашими требованиями. Мы предлагаем платы PCIe на базе FPGA Intel® и Xilinx® FPGA. Наши платы FPGA PCIe особенно подходят для приложений с низкой задержкой.
reflex ces также предлагает готовые системы на модулях. Если наши готовые продукты не соответствуют вашим потребностям, вы можете воспользоваться полным дизайном «под ключ» или индивидуальными решениями, основанными на ваших конкретных требованиях: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О CUSTOM & MOTS. reflex ces также может предложить СЕРВЕРЫ И СИСТЕМЫ благодаря нашему обширному опыту работы с аналоговыми и защищенными системами. Наша команда по продажам всегда готова посоветовать вам лучшее решение в соответствии с вашими потребностями.
Наши платы FPGA имеют специальные размеры и множество функций в зависимости от требований заказчика.
Преимущества платы
FPGA PCIe Платы
FPGA PCIe предлагают более короткий срок выхода на рынок благодаря среде разработки: прошивке (тестовые схемы FPGA), оборудованию (плата и стартовая плата, комплектация) и программным кодам. Наши платы PCIe предназначены для установки в различные серверы и шасси, представленные на рынке, а также в специальные стойки для встраиваемых приложений.
Мы разработали платы таким образом, чтобы обеспечить оптимальное рассеивание мощности (и, следовательно, оптимизированное энергопотребление). Хорошо известно, что идеальная система охлаждения, пассивная или активная, лучше всего подходит для интеграции в сервер или системы.
Основные характеристики платы FPGA PCIe
В соответствии с вашими требованиями платы REFLEX CES FPGA PCIe имеют ряд интерфейсов. Наши платы FPGA PCIe предлагают первичные интерфейсы, такие как блоки памяти DDR3, DDR4 или QDR2+ (встроенные или нет), возможность подключения JTAG, высокоскоростные приемопередатчики, порты расширения для GPIO и приемопередатчиков, PCIexpress x8, PCI Express x16, HDMI, RJ45 , Gigabit Ethernet, кронштейны и многое другое. Наши платы FPGA PCIe также могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика.
Мы предоставляем техническую поддержку онлайн, схемы и годовую гарантию на оборудование (отладка и другие вопросы).
FPGA с малой задержкой
Низкая задержка относится к обработке очень большого объема сообщений данных с минимальной задержкой. Чтобы уменьшить эту задержку, вам нужно более быстрое программное и аппаратное обеспечение. ПЛИС — это решение. Чипы FPGA обладают очень специфическими техническими характеристиками, которые позволяют им выполнять определенные типы торговых алгоритмов до 1000 раз быстрее, чем традиционные программные решения.