您好,欢迎访问

商机详情 -

核心板FPGA定制项目定制

来源: 发布时间:2025年12月06日

FPGA 定制项目之通信基站时钟同步模块开发某通信运营商需定制 FPGA 时钟同步模块,用于 5G 基站,要求支持 IEEE 1588 PTP 协议,时钟精度优于 10ns,且能抵抗网络抖动。项目团队选用具备高速 transceiver 的 Xilinx UltraScale 系列 FPGA,搭配高精度时钟芯片。FPGA 接收上级时钟源信号,通过 PTP 协议实现基站间时钟同步,采用数字锁相环技术消除网络抖动影响,输出稳定时钟信号至基站各模块。硬件设计优化时钟信号布线,减少相位噪声,软件层面加入时钟偏差校正算法,实时调整同步精度。测试中,模块时钟精度达 8ns,在网络抖动 100ms 的情况下仍保持同步稳定,满足 5G 基站信号传输时序要求。FPGA 驱动的多通道数据采集卡,同时采集多路数据。核心板FPGA定制项目定制

核心板FPGA定制项目定制,FPGA定制项目

FPGA 定制项目之智慧交通车流量统计模块开发某市政部门需定制 FPGA 车流量统计模块,用于路口交通监控,要求准确识别车辆类型(轿车、货车、公交车),统计误差小于 5%,数据更新周期 1 分钟。项目团队选用 Xilinx Artix-7 系列 FPGA,搭配高清摄像头与图像识别算法。FPGA 接收摄像头视频流,通过背景建模与目标检测提取车辆轮廓,再根据尺寸特征分类统计,将数据上传至交通管理平台。硬件设计优化图像缓存机制,避免数据丢失,软件层面加入阴影去除算法提升识别准确率。测试阶段,在早晚高峰时段验证,模块车流量统计误差3%,车辆类型识别准确率达 92%,为交通信号配时提供数据支撑。浙江FPGA定制项目模块基于 FPGA 的智能安防报警系统,能实时监测异常,迅速触发警报通知。

核心板FPGA定制项目定制,FPGA定制项目

    FPGA定制项目之工业激光切割控制模块开发某机械制造企业需定制FPGA激光切割控制模块,用于金属板材切割,要求切割精度误差小于,支持比较大×3m板材加工,切割速度根据板材厚度自动调整()。项目团队选用AlteraStratix10系列FPGA,其高速运动控制与脉冲输出能力适配激光切割需求。FPGA接收CAD设计的切割路径数据,通过轨迹规划算法生成运动指令,控制X、Y轴电机带动激光头移动,同时根据板材厚度数据调节激光功率与切割速度。硬件设计采用高速编码器接口,实时反馈电机位置;软件层面加入切割路径补偿算法,修正机械误差。测试中,模块切割圆形工件直径误差,切割矩形工件边长误差,不同厚度板材切割速度调整响应时间小于200ms,满足金属板材高精度切割需求。

FPGA 定制项目之新能源汽车充电桩控制模块开发某车企需定制 FPGA 充电桩控制模块,用于直流快充桩,要求支持比较大 120kW 充电功率,充电电压调节范围 200V~1000V,且具备过压、过流保护功能。项目团队选用耐高低温的 Microchip PolarFire 系列 FPGA,搭配功率控制芯片。FPGA 接收充电桩主控指令,调节 PWM 信号控制充电功率,实时采集电压、电流数据,当检测到异常时立即切断充电回路。硬件设计采用高耐压元器件,软件层面加入充电曲线优化算法,缩短充电时间。测试中,模块在 120kW 功率下稳定工作,电压调节精度达 ±1V,保护响应时间小于 50μs,符合新能源汽车快充标准。铁路信号控制的 FPGA 定制,保障列车运行安全与高效。

核心板FPGA定制项目定制,FPGA定制项目

    边缘计算AI推理FPGA定制方案边缘节点AI推理加速FPGA定制项目旨在为工业设备预测性维护提供算力支撑,需支持LSTM算法实时运行。项目前期进行详细资源规划,预估需8000个逻辑单元、16个BlockRAM及64个DSP模块。硬件选型采用XilinxArtix7系列FPGA,通过PCIeGen3接口与主机交互,配备DDR4内存缓存推理数据。算法实现上对LSTM网络进行硬件化改造,设计状态更新单元,利用FPGA可重构特性适配不同设备的故障预测模型。开发工具链选用VivadoDesignSuite,通过IPIntegrator快速搭建系统架构,综合阶段采用面积优化策略,资源利用率控制在80%以内。调试过程中通过远程配置工具监测FPGA运行状态,实时调整推理参数,在电机故障预测场景中实现98%的预警准确率,推理延迟20ms。 电力系统监测采用 FPGA 定制,能快速诊断故障,保障电网安全!嵌入式FPGA定制项目基础

气象监测的 FPGA 定制,提高气象参数测量精度与预报准确性。核心板FPGA定制项目定制

    FPGA定制项目之智慧能源光伏逆变器控制模块开发某新能源企业需定制FPGA光伏逆变器控制模块,用于光伏电站,要求实现直流-交流转换,转换效率大于95%,支持最大功率点跟踪(MPPT),且能适应光照强度波动。项目团队选用XilinxArtix-7系列FPGA,其高速功率控制与动态调节能力适配光伏场景。FPGA实时采集光伏板输出电压与电流数据,通过MPPT算法追踪最大功率点,控制逆变器开关管导通时序,将直流电转换为交流电,同时监测电网参数,确保输出电能符合并网标准。硬件设计加入过压过流保护电路;软件层面支持多组光伏板并联控制。测试阶段,在光伏电站验证,模块转换效率达,MPPT跟踪响应时间小于100ms,光照强度骤变时仍能稳定输出,满足光伏电站能源转换需求。 核心板FPGA定制项目定制