OP4810-IO
Die OP4800-Serie besteht aus FPGA-Prozessoren und I/O , die für eine nahtlose Integration mit den kompatiblen OPAL-RT-Simulatoren entwickelt wurden. Komplexe leistungselektronische Schaltungen, wie z.B. Leistungswandler, lassen sich ohne die Einschränkungen der bisherigen Entkopplungstechniken simulieren. Verdoppeln Sie Ihre Simulationskapazitäten für eine agile Entwicklung und innovative Steuerungsstrategien mit unvergleichlicher Präzision und einer Latenzzeit von nahezu Null. Erleben Sie die Zukunft der Leistungselektronik mit unseren Vorteil Innovationen, die für Anwendungen wie Dual-Active-Bridge-Wandler (DAB) und Onboard-Ladegeräte maßgeschneidert sind.
Überblick über die Spezifikationen
| Prozessor | FPGA | AMD Versal™ Prime VM1302 Anpassungsfähiges SoC 703 K Logikzellen anpassungsfähige Engine |
| I/O | Maximal 2 I/O pro Einheit | Ihre Auswahl an I/O aus einer der angebotenen Standardkonfigurationen. |
| Konnektivität | Allgemeine Konnektivität | 2x Ethernet, 1 Gbit/s 1x PCIe Gen 2 x4 |
| RS422 - Digitaler Eingang/Ausgang (Standard-Erweiterungsmodul) ODER Optionaler Lichtwellenleiter (alternatives Erweiterungsmodul) | 2 Kanäle für Encoder oder 6 PWM-Eingänge / 6 PWM-Ausgänge oder andere Anwendungen, die das Lesen oder Erzeugen von schnellen differentiellen Logiksignalen erfordern, 5 V ODER 6 TX/6 RX 50 Mbps-Kanäle für digitale I/O und kompatibel mit dem von OPAL-RT entwickelten ORION-Protokoll |
|
| Optische Hochgeschwindigkeitsschnittstelle | 12 SFP-Sockel, 5 Gbit/s | |
| Regaleinheit und Halterung Kategorie | 2U, Tisch- oder Rackmontage (Halterungen und hardware für Standard-19-Zoll-Racks im Lieferumfang enthalten). |
DIE SERIE OP48XX-IO
Entdecken Sie unsere unübertroffene Leistung
OP4810-IO und OP4815-IO sind Erweiterungseinheiten, die an einen kompatiblen OPAL-RT Simulator angeschlossen werden. Sie nutzen die sehr hohe Rechenleistung des AMD Versal™ FPGA und die fortschrittlichste Version von eHS voll aus. Die Erweiterungseinheiten profitieren auch von zusätzlichen E/As, den schnellsten, die wir je angeboten haben.
01
eHS auf einem neuen Niveau
02
Funktionen
03
Leistung
04
Konnektivität
LEISTUNG UND ANWENDUNGEN
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihres Systems aus
Erweiterung des Systems
Mit dem OP4810-IO und dem OP4815-IO können Sie Ihr bestehendes OPAL-RT-System (OP4610XG2 und OP5707XG2) mit einer neuen, hochmodernen FPGA-Technologie und zusätzlichen Hochgeschwindigkeits I/O aufrüsten und erweitern.
Die OP48XX-IO FPGA-Prozessor- und I/O werden über eine PCIe-Verbindung an einen vorhandenen OPAL-RT-Echtzeitsimulator angeschlossen, mit der Option einer direkten FPGA-zu-FPGA-Kommunikation über eine SFP-Glasfaserverbindung. Um diese Verbindung zu ermöglichen, ist ein PCIe-Host-Adapter innerhalb des Echtzeitsimulators erforderlich.
Typische HIL-Simulationsanwendungen
- Detailliertes Modell von LLC/CLLC-Resonanzwandlern sowie von Doppel-Aktivbrückenwandlern
- Große Energieumwandlungsanwendungen
- Komplexe leistungselektronische Systeme wie z. B. eine große unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), ein Geländefahrzeug oder ein elektrisches Antriebssystem für Züge
- FPGA-basiertes rapid control prototyping von Maschinen-, Leistungselektronik- und Mechatroniksteuerungen mit 1+MHz Regelbandbreite
- Simulation von Multilevel-Umrichtern für HVDC-, FACTS- und SST-Anwendungen
- Simulation mit einer großen Anzahl von Umrichtern und Maschinen für eine groß angelegte IBR- oder EV-Integration
- Schutz vor Wanderwellen
- Simulation von größeren Verteilungsnetzen


HARDWARE
Verbindungen und Schnittstellen
SIMULATOR-ARCHITEKTUR
Leistungsstarke FPGA-Architektur
Das Herzstück der OP48XX-IO-Einheiten ist ein anpassungsfähiger AMD Versal™ Prime SoC & FPGA Chip. 2 I/O können werkseitig in den FPGA-Prozessor- und E/A-Erweiterungseinheiten installiert werden. Jedes Modul hat 4 DB37-F-Anschlüsse, die an der Rückseite der Einheiten zugänglich sind und bis zu 64 E/As bieten.
Die Kommunikation zwischen dem Zielcomputer und dem OP48XX-IO FPGA erfolgt über eine PCIe-Verbindung. Der OP48XX-IO verfügt außerdem über 12 SFP-Buchsen, 2 Ethernet-Ports, TX/RX-Synchronisationsports und 4 DB9-Anschlüsse für 6 TX- und 6 RX-RS422-Signale.

FAQ
Finden Sie die Antworten auf Ihre Fragen
Was sind die Hauptvorteile des OP4810-IO von OPAL-RT in Anwendungen der Leistungselektronik?
Unser OP4810-IO bietet unübertroffene Präzision und Geschwindigkeit für die Simulation komplexer leistungselektronischer Schaltungen wie Dual-Active Bridge (DAB) Wandler und Onboard-Ladegeräte. Mit einer Latenzzeit von nahezu Null und I/O ermöglichen wir die Echtzeitentwicklung innovativer Steuerungsstrategien für fortschrittliche Wandleranwendungen.
Wie verbessert der OP4810-IO die Möglichkeiten von Tests ?
Wir haben den OP4810-IO entwickelt, um die I/O und die Rechengeschwindigkeit erheblich zu erhöhen, so dass er sich ideal für detaillierte HIL-Simulationen von großen Leistungselektroniksystemen eignet. Er unterstützt fortschrittliche Anwendungen wie Tests, Wanderfeldschutz und Simulationen großer Verteilnetze.
Welche FPGA-Architektur wird im OPAL-RT OP4810-IO verwendet?
Der OP4810-IO wird von dem AMD Versal™ Prime VM1302 Adaptive SoC mit 703K Logikzellen betrieben. Dieses Hochleistungs-FPGA ermöglicht Oversampling im Pikosekundenbereich und einen minimalen Simulationszeitschritt von 90 ns, was ultraschnelle und genaue Leistungselektroniksimulationen gewährleistet.
Welche Konnektivitätsoptionen sind mit dem OPAL-RT OP4810-IO verfügbar?
Unser OP4810-IO bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten, darunter 2 Ethernet-Ports, 12 optische Hochgeschwindigkeits-SFP-Anschlüsse (10 Gbit/s) und 1 PCIe Gen 2 x4-Anschluss. Als Signalschnittstellen unterstützen wir RS422-, Glasfaser-, PWM- und Encoder-Kanäle, die alle für eine nahtlose Integration in OPAL-RT-Systeme ausgelegt sind.
Wie kann ich den OP4810-IO in bestehende OPAL-RT Simulatoren integrieren?
Wir verbinden den OP4810-IO über einen PCIe-Hostadapter mit kompatiblen Simulatoren wie dem OP4610XG2 oder OP5707XG2. Das Gerät unterstützt auch die direkte FPGA-zu-FPGA-Kommunikation über SFP-Verbindungen, was eine Skalierbar und eine höhere Simulationsgenauigkeit ermöglicht.


