FPGA-Entwicklungsboards
AMD Xilinx XCVU13F Virtex UltraScale+ FMC+ FPGA-PCIe-Entwicklungsboard der Oberklasse
XCVU13P Industrielles FPGA · 3780K Logik · 4×FMC+ · 2×100G-Glasfaserports · 12V-20A-ATX

Das PCIe-Entwicklungsboard VU13P (XCVU13P) der Ultra-High-End-Klasse basiert auf dem AMD Xilinx Virtex UltraScale+ Industrie-FPGA XCVU13P-2FHGB2104I und arbeitet stabil über -40°C bis 85°C. Mit enormen Logikressourcen, zahlreichen DSP-Einheiten, großem On-Chip-Speicher und mehreren Hochgeschwindigkeits-Verbindungsschnittstellen zielt es auf rechenintensive, bandbreitenstarke und hochgradig echtzeitfähige Anwendungen wie Hochleistungs-Industrievision, Hochgeschwindigkeits-Signalverarbeitung, transaktionsarme Low-Latency-Verarbeitung und ASIC-Prototyping ab — eine Flaggschiff-Hardwareplattform für die Hochleistungs-FPGA-Entwicklung und den Algorithmus-Einsatz.
Schnittstellen, Kühlung, Gehäuse und Stückzahl können projektbezogen angepasst werden – Antwort innerhalb von 1 Werktag.
Das PCIe-Entwicklungsboard VU13P (XCVU13P) der Ultra-High-End-Klasse basiert auf dem AMD Xilinx Virtex UltraScale+ Industrie-FPGA XCVU13P-2FHGB2104I und arbeitet stabil über -40°C bis 85°C. Mit enormen Logikressourcen, zahlreichen DSP-Einheiten, großem On-Chip-Speicher und mehreren Hochgeschwindigkeits-Verbindungsschnittstellen zielt es auf rechenintensive, bandbreitenstarke und hochgradig echtzeitfähige Anwendungen wie Hochleistungs-Industrievision, Hochgeschwindigkeits-Signalverarbeitung, transaktionsarme Low-Latency-Verarbeitung und ASIC-Prototyping ab — eine Flaggschiff-Hardwareplattform für die Hochleistungs-FPGA-Entwicklung und den Algorithmus-Einsatz.
| Parameter | Technische Daten |
|---|---|
| Board-Modell | VU13P |
| FPGA-Baustein | XCVU13P-2FHGB2104I |
| Bausteinklasse | Industrie; Temperaturbereich -40°C ~ 85°C |
| Logikzellen | 3.780K |
| LUTs | 1.728K |
| Flipflops | 3.456K |
| DSP | 12.288 |
| Block-RAM | 94,5 Mb |
| UltraRAM | 360 Mb |
| QSPI-Flash | 2 Gbit (256 MB) |
| PCIe Gen3 | 1 × PCIe x16 Goldfinger |
| FMC+ | LA 34 IO-Paare, HA 24 IO-Paare, 16 GTY-Transceiver-Paare |
| FMC HPC | LA 34 IO-Paare, HA 24 IO-Paare, 8 GTY-Transceiver-Paare |
| OCULINK | 2 |
| Boardspeicher | 4 GB DDR4, 2400M Datenrate, 64 Bit Breite |
| Erweiterungs-Steckplatz | DDR4-SODIMM-Erweiterungssteckplatz, 72 Bit Breite, 2400M-DDR4-Modul unterstützt |
Der Einsatz von KI-Modellen erfordert eine ausgewogene Kombination aus Rechenleistung, Bandbreite und Energieeffizienz. Mit Hardware-Parallelismus, rekonfigurierbaren Datenpfaden und reichhaltigen Hochgeschwindigkeitsschnittstellen liefern FPGA und MPSoC eine latenzarme, energieeffiziente heterogene Recheneinheit für CNN/YOLO-Inferenz, Vitis-AI-Beschleunigung und Edge-Intelligenz-Terminals — und ermöglichen so schnelles Algorithmus-Porting und Produktbereitstellung.
5G/6G-Basisstationen und Hochgeschwindigkeitsnetzwerkgeräte stellen strenge Anforderungen an Protokollverarbeitung, Datenweiterleitung und deterministische Latenz. Mit Hochgeschwindigkeits-Transceivern, rekonfigurierbaren Protokollstacks und parallelen Pipelines treibt das FPGA die 100G-Glasfaserkommunikation, Protokollverarbeitung und Netzwerksicherheitsbeschleunigung an — und bietet eine durchsatzstarke, latenzarme Hardwareplattform von der F&E bis zur Serienproduktion.
Von Hochschullabors bis zur Unternehmens-Vorentwicklung: Das schnelle Validieren von Algorithmen und Hardwarearchitekturen ist der entscheidende erste Schritt zum Projekterfolg. Die FPGA-Entwicklungsboards und SoMs von Duyuan bieten reichhaltige Hochgeschwindigkeitsschnittstellen, vollständige Referenzdesigns und durchgängigen technischen Support für ASIC-Prototypenvalidierung, Hochgeschwindigkeitsdatenerfassung, Geräteentwicklung und akademische Forschung — und helfen Teams, Ideen zügig in funktionierende Hardwaresysteme zu überführen.
4K/8K-Video, Maschinensehen und Industriekameras stellen strenge Anforderungen an die End-to-End-Latenz und die Schnittstellenabdeckung. Mit hardware-direkten Videopfaden und parallelen Pipelines liefert das FPGA eine mikrosekundengenaue deterministische Verarbeitung in Video-Codec, Bildvorverarbeitung, Multiprotokoll-Schnittstellen und latenzarmer Übertragung — und unterstützt eine tiefe Anpassung von Videodiensten und Visionsalgorithmen.
Phased-Array- und Bildgebungsradare stellen strenge Anforderungen an die Signalverarbeitungsplattform: mehrkanalparallele Erfassung, durchsatzstarker Datenfluss und deterministisch niedrige Latenz. Mit ihrer rekonfigurierbaren Parallelarchitektur dient das FPGA als Kernplattform der Radar-Signalverarbeitung und liefert mehrkanalparallele, durchsatzstarke und deterministisch latenzarme Rechenleistung in Beamforming, Pulskompression und Zielerkennung — und unterstützt dabei Algorithmus-Rekonfiguration und Plattformweiterentwicklung.
Antwort innerhalb von 1 Werktag nach Absendung, mit Auswahlberatung, Parameteranpassung und Stückzahlversorgung.
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