SoC-Entwicklungsboards
AMD Xilinx XCZU19EG Zynq UltraScale+ MPSoC PCIe-FPGA-Entwicklungsboard
Zynq-UltraScale+-MPSoC-Heterogenplattform · Quad-Core-A53 · 10 GB ECC-DDR4 · 4×25G-Glasfaserports

Ein Hochleistungs-PCIe-Videoverarbeitungs-Entwicklungsboard auf Basis des industriellen XCZU7EV-2FFVC1156I MPSoC. Es integriert großvolumige Logikressourcen, DSP-Arrays und eine VCU-Hardware-Codec-Engine mit nativer H.264/H.265-Hardwarekodierung/-dekodierung und ist für die Entwicklung hochwertiger, latenzarmer Video-Systeme mit mehreren Schnittstellen ausgelegt. (Die offizielle Seite weist zudem auf Kompatibilität mit Modulen vom Typ XCZU7EG/XCZU7CG/XCZU11EG 2FFVC1156I hin.)
Schnittstellen, Kühlung, Gehäuse und Stückzahl können projektbezogen angepasst werden – Antwort innerhalb von 1 Werktag.
Ein Hochleistungs-PCIe-Videoverarbeitungs-Entwicklungsboard auf Basis des industriellen XCZU7EV-2FFVC1156I MPSoC. Es integriert großvolumige Logikressourcen, DSP-Arrays und eine VCU-Hardware-Codec-Engine mit nativer H.264/H.265-Hardwarekodierung/-dekodierung und ist für die Entwicklung hochwertiger, latenzarmer Video-Systeme mit mehreren Schnittstellen ausgelegt. (Die offizielle Seite weist zudem auf Kompatibilität mit Modulen vom Typ XCZU7EG/XCZU7CG/XCZU11EG 2FFVC1156I hin.)
| Parameter | Technische Daten |
|---|---|
| Board-Modell | ZU7EV (SoM + Trägerboard) |
| FPGA-Baustein | XCZU7EV-2FFVC1156I |
| Bausteinklasse | Industrie; Temperaturbereich: -40°C bis 85°C |
| CPU-Kerne | ARM Quad-Core Cortex™-A53, Dual-Core Cortex™-R5F |
| GPU-Kern | Mali™-400 MP2 |
| VCU (Video-Codec) | H.264/H.265@4K 120Hz |
| PS-Hochgeschwindigkeitsschnittstellen | PCIe Gen2 x4, 2× USB 3.0, SATA 3.1, DisplayPort, 4× Tri-Mode-Gigabit-Ethernet |
| PS-Niedriggeschwindigkeitsschnittstellen | 2× USB 2.0, 2× SD/SDIO, 2× UART, 2× CAN 2.0B, 2× I2C, 2× SPI, 4× 32b-GPIO |
| Logikzellen | 504K |
| LUTs | 230,4K |
| Flipflops | 460,8K |
| DSP | 12288 |
| Block-RAM | 11 Mb |
| UltraRAM | 27 Mb |
| QSPI-Flash | 1 Gbit (128 MB) dualer QSPI-Flash |
| FMC HPC | 34 IO-Paare, 8 GTY-Transceiver-Paare |
| PS-seitiges DDR4 | 4 GB, 64 Bit, 2400 Mbps |
| PL-seitiges DDR4 | 4 GB, 64 Bit, 2400 Mbps |
| PCIe | 1 PCIe-Goldfinger, PCIe 3.0 x8, bis zu 64 Gbps |
| FMC-Erweiterung | LA 34 IO-Paare, 8 GTH-Transceiver-Paare, bis zu 16G |
| DP-Ausgang | 1 Mini-DisplayPort-Ausgang, 4K@30Hz oder 1080P@60Hz |
| M.2-Port | 1 PCIe 2.0 x1 M.2, unterstützt M.2-SSD |
| Gigabit-Ethernet-Port | 1 |
| USB-3.0-Port | 1 Typ-C, HOST/SLAVE/OTG unterstützt |
| USB-UART | 1 Typ-C-zu-UART |
| JTAG-Debug-Port | 1 × 10-Pin-2,54-mm-Standard-JTAG |
| Micro-SD-Slot | 1 |
| HDMI-Eingang | 1 × HDMI 2.0, bis zu 4K@60 |
| HDMI-Ausgang | 1 × HDMI 2.0, bis zu 4K@60 |
| MIPI-Ports | 4, unterstützen CSI und DSI, bidirektional, 4 Lanes @2,5G pro Port, Raspberry-Pi-MIPI-kompatibel |
| LVDS-Port | mit MIPI geteilt; 1,8V konfigurierbar für LVDS-Ausgang |
Industrielle Umgebungen stellen strenge Anforderungen an Steuerungsgeräte: weites Temperaturband, Störfestigkeit und deterministische Latenz. Das FPGA übernimmt mit rekonfigurierbarer Parallel-Logik Echtzeitsteuerung, Protokollparsing und Hochgeschwindigkeits-I/O-Erfassung und liefert eine hochzuverlässige Hardware-Grundlage für PLC-Erweiterung, Bewegungskontrolle und industrielle Kommunikationsbusse. Die Industrieboards von Duyuan unterstützen einen Weit-Temperaturbereich von -40~85°C und eine langfristig stabile Lieferung — so gelingen Geräte den Weg von der Prototypenvalidierung in die Serienproduktion.
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.
Medizinische Geräte stellen höchste Anforderungen an Bildqualität, Echtzeitverhalten und Zuverlässigkeit. Das FPGA liefert latenzarme Pipelines und hochzuverlässige Hardware für Endoskop-ISP, medizinische Bildverarbeitung und Gerätesteuerung — und hilft chinesischen Medizingeräten, in Bildveredelung, Schnittstellenprotokollen und Systemminiaturisierung eine unabhängige und kontrollierte Entwicklung zu erreichen.
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.
Antwort innerhalb von 1 Werktag nach Absendung, mit Auswahlberatung, Parameteranpassung und Stückzahlversorgung.
Kontakt · +86 18621324348